bzoj4681 [Jsoi2010]旅行

[Jsoi2010]旅行

Time Limit: 30 Sec Memory Limit: 256 MB

Description

WJJ喜欢旅游,这次她打算去一个据说有很多漂亮瀑布的山谷玩。
WJJ事先得到了一张地图,上面标注了N(1< = N< = 50)个小动物的聚居地,也就是一个个的小村落。其中第1个村
庄是WJJ现在住的地方,第N个村庄是WJJ打算去的地方。这些村庄之间有M(1< = M< = 150)条双向道路连接着,第j
条双向道路恰好直接连接两个小村庄A,B,长度为C(1< = A,B < = N,Ai<>B, 1< = C< = 1000)。道路有的是隧
道,有的是栈桥,地图上那些看起来在村庄之外交叉的路实际上并不相交——也就是说,如果把这些小村落和双向
道路构成的道路网看作图论意义上的图,我们不保证它是平面图,也不保证它没有重边。不过,有一点还是可以保
证的:WJJ细心地验证过,从它居住的村落一定能走到她想去的那个山谷。
在WJJ所在的神奇世界中,每只小动物都可以借助仙人掌来施放魔法,其中之一是,交换世界中任意两条双向道路
的长度,同时保持其他道路的长度不变。按WJJ目前的魔法水平,她最多能使用K(1< = K< = 20)次这种道路长度交
换魔法。可惜的是,由于仙人掌刺比较多,WJJ并不打算带着它旅行,于是她会在家里完成想要的道路交换后再出
门。假设WJI的旅行途中不会有其他小动物进行道路交换来破坏她设计好的路线。为了尽快达到目的地,WJJ希望她
需要走的总距离越短越好。也就是说,使用最多K次魔法后,从村落1到村落N的最短距离是多少?

Input

第1行:3个用空格隔开的整数N,M,K
第2..M+1行:每行是3个整数,用空格隔开,分别表示A,B C

Output

1个整数,表示使用最多K次魔法后,村落1和村落N之间的最短距离。

Sample Input

5 5 2

1 2 10

2 5 10

1 3 4

3 4 2

4 5 1

Sample Output

3

一个可行的方案是,对调第1条边和第4条边的长度,再对调第1条边和第5条边的长度。对调后的最短路径为1-->2-

->5,长度为3。显然没有比这更优的方案了。


这道题很优秀啊。。。我都不知道他是dp还是图论了。。。
最优解应该是将边排序以后前面挨着挨着用,后面的边本色出演。。。。
所以我们枚举一下我们挨着用一直用到哪里。。。
将所有边按照边权排序,如果用一个01串来表示每条边是否被使用,则交换边权后的01串是一个前面全是1,后面有0有1的串。那么我们枚举这个分界线L在哪里。对于每条路径,我们可以选择直接走过去,或者和前L条边中的一条交换权值。于是考虑用f[i][j][k]表示到第i个点,前L条边用了j条,交换了k次的最小代价。转移有三种情况:

   1、这条边是前L条边中的一条。f[arr[e]][j+1][k]=min(f[arr[e]][j+1][k],f[i][j][k]+weight[j+1]) 这是因为边e和边j+1都是一定会被用到的,先用哪个无所谓,但是为了方便转移前L条边只能被从小到大使用。

    2、这条边不在前L条边中。

          1)f[arr[e]][j][k]=min(f[arr[e]][j][k],f[i][j][k]+weight[e]) 直接使用边e

          2)f[arr[e]][j+1][k+1]=min(f[arr[e]][j+1][k+1],f[i][j][k]+weight[j+1]) 将边e和前L条边中的一条交换。

然后用最短路来维护这个东西。。。




#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 105, M = 305;
struct lpl{int p[2], len;}lin, edge[M];
struct ld{int i, j, k;};
int n, m, k, cnt, ans = 0x7fffffff, dis[N][M][N];
bool vis[N][M][N];
vector<int> point[N];
queue<ld> q;

inline bool cmp(lpl A, lpl B){return A.len < B.len;}

inline void workk(int L)
{
	ld now; int ii, jj, kk, qwe; memset(vis, false, sizeof(vis));
	memset(dis, 0x3f, sizeof(dis)); dis[1][0][0] = 0; q.push((ld){1, 0, 0});
	while(!q.empty()){
		now = q.front(); q.pop(); ii = now.i; jj = now.j; kk = now.k; vis[ii][jj][kk] = false;
		for(int i = point[ii].size() - 1; i >= 0; --i){
			qwe = point[ii][i]; int to = edge[qwe].p[ii == edge[qwe].p[0]];
			if(qwe <= L){
				if(jj < L && dis[to][jj + 1][kk] > dis[ii][jj][kk] + edge[jj + 1].len){
					dis[to][jj + 1][kk] = dis[ii][jj][kk] + edge[jj + 1].len;
					if(!vis[to][jj + 1][kk]){
						vis[to][jj + 1][kk] = true; q.push((ld){to, jj + 1, kk});
					}
				}
			}
			else{
				if(jj < L && kk < k && dis[to][jj + 1][kk + 1] > dis[ii][jj][kk] + edge[jj + 1].len){
					dis[to][jj + 1][kk + 1] = dis[ii][jj][kk] + edge[jj + 1].len;
					if(!vis[to][jj + 1][kk + 1]){
						vis[to][jj + 1][kk + 1] = true; q.push((ld){to, jj + 1, kk + 1});
					}
				}
				if(dis[to][jj][kk] > dis[ii][jj][kk] + edge[qwe].len){
					dis[to][jj][kk] = dis[ii][jj][kk] + edge[qwe].len;
					if(!vis[to][jj][kk]){
						vis[to][jj][kk] = true; q.push((ld){to, jj, kk});
					}
				}
			}
		}
	}
	for(int i = 0; i <= k; ++i) ans = min(ans, dis[n][L][i]);
}

int main()
{
	//freopen("data.in", "r", stdin);
	//freopen("lpl.out", "w", stdout);
	scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
	for(int i = 1; i <= m; ++i){
		scanf("%d%d%d", &lin.p[0], &lin.p[1], &lin.len); 
		cnt++; edge[cnt] = lin;
	}
	sort(edge + 1, edge + 1 + m, cmp);
	for(int i = 1; i <= m; ++i){
		point[edge[i].p[0]].push_back(i); point[edge[i].p[1]].push_back(i);
	}
	for(int i = 0; i <= m; ++i) workk(i);
	cout << ans;
	return 0;
}

posted @ 2018-06-29 11:43  沛霖  阅读(250)  评论(0编辑  收藏  举报