bzoj1458 士兵占领

Description

有一个 \(n\)\(m\) 列的黑白棋盘,你每次可以交换两个相邻格子(相邻是指有公共边或公共顶点)中的棋子,最终达到目标状态。要求第 \(i\) 行第 \(j\) 列的格子只能参与 \(m_{i,j}\)次交换。

Input

第一行包含两个整数 \(n,m(1\le n, m\le 20)\) 。以下 \(n\) 行为初始状态,每行为一个包含 \(m\) 个字符的 \(01\) 串,其中 \(0\) 表示黑色棋子, \(1\) 表示白色棋子。以下 \(n\) 行为目标状态,格式同初始状态。以下 \(n\) 行每行为一个包含 \(m\)\(0\) ~ \(9\) 数字的字符串,表示每个格子参与交换的次数上限。

Output

输出仅一行,为最小交换总次数。如果无解,输出 \(-1\)

Sample Input

3 3
110
000
001
000
110
100
222
222
222

Sample Output

4

Solution

有趣的费用流题。

非常显然,\(S\) 要连原图中的黑点,新图中的黑点要连 \(T\),关键是中间的边怎么搞。

于是考虑拆点,最开始一拆二发现好像不可做。最后发现一拆三是可行的。

\(x\) 拆成 \(x_1,x_2,x_3\)
其中

  • \(<x_1, x_2>\)\(x\) 最多流入的流量
  • \(<x_2, x_3>\)\(x\) 最多流出的流量

对于每个 \(x\) 在原图和新图中的情况,分类连边

  • 在原图中是黑点,在新图中是白点

    • \(<x_1, x_2>:capacity=\frac{use[x]}{2};cost=0\)
    • \(<x_2, x_3>:capacity=\frac{use[x]+1}{2};cost=0\)
  • 在原图中是白点,在新图中是黑点
    - \(<x_1, x_2>:capacity=\frac{use[x] + 1}{2};cost=0\)
    - \(<x_2, x_3>:capacity=\frac{use[x]}{2};cost=0\)

  • 在原图和新图中状态相同
    - \(<x_1, x_2>:capacity=\frac{use[x]}{2};cost=0\)
    - \(<x_2, x_3>:capacity=\frac{use[x]}{2};cost=0\)

还有点之间的连边。对于连通的 \(x,y\)\(<x_3,y_1>:capacity=INF;cost = 1\)

注意判断一下无解的情况就万事大吉了。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define N 10001
#define INF 2000000000
#define rep(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)

char st[21][21], ed[21][21], use[21][21];
int n, m, ans, flow;

int S, T;
struct edge { int u, v, c, w, next; }e[100001];
int head[N], tot = 1;
int q[N], dis[N], pre[N];
bool inq[N];

inline void insert(int u, int v, int c, int w) { e[++tot].u = u, e[tot].v = v, e[tot].c = c, e[tot].w = w, e[tot].next = head[u], head[u] = tot; }
inline void add(int u, int v, int c, int w) { insert(u, v, c, w), insert(v, u, 0, -w); }

inline bool spfa() {
    rep(i, S, T) dis[i] = INF; dis[S] = 0;
    int l = 1, r = 1; q[1] = S;
    while (l <= r) {
        int u = q[l++]; inq[u] = 0;
        for (int i = head[u], v, w; i; i = e[i].next) {
            if (e[i].c > 0 && dis[v = e[i].v] > dis[u] + (w = e[i].w)) {
                dis[v] = dis[u] + w, pre[v] = i;
                if (!inq[v]) q[++r] = v, inq[v] = 1;
            }
        }
    }
    return dis[T] != INF;
}

inline void mcf() {
    int d = INF;
    for (int i = T; i != S; i = e[pre[i]].u) d = min(d, e[pre[i]].c);
    flow += d;
    for (int i = T; i != S; i = e[pre[i]].u) e[pre[i]].c -= d, e[pre[i] ^ 1].c += d, ans += d * e[pre[i]].w;
}

int main() {
    cin >> n >> m; T = n * m * 3 + 1;
    rep(i, 1, n) scanf("%s", st[i] + 1);
    rep(i, 1, n) scanf("%s", ed[i] + 1);
    rep(i, 1, n) scanf("%s", use[i] + 1);
    int black = 0, white = 0;
    rep(i, 1, n) rep(j, 1, m) {
        int x1 = (i - 1) * m + j, x2 = x1 + n * m, x3 = x2 + n * m, Use = use[i][j] - '0';
        if (st[i][j] == '1' && ed[i][j] == '0')
            black++, add(S, x2, 1, 0), add(x1, x2, Use / 2, 0), add(x2, x3, (Use + 1) / 2, 0);
        else if (st[i][j] == '0' && ed[i][j] == '1')
            white++, add(x2, T, 1, 0), add(x1, x2, (Use + 1) / 2, 0), add(x2, x3, Use / 2, 0);
        else
            add(x1, x2, Use / 2, 0), add(x2, x3, Use / 2, 0);
        if ((i ^ 1) && (j ^ 1)) add(x3, (i - 2) * m + j - 1, INF, 1);
        if (i ^ 1) add(x3, (i - 2) * m + j, INF, 1);
        if ((i ^ 1) && (j ^ m)) add(x3, (i - 2) * m + j + 1, INF, 1);
        if (j ^ 1) add(x3, (i - 1) * m + j - 1, INF, 1);
        if (j ^ m) add(x3, (i - 1) * m + j + 1, INF, 1);
        if ((i ^ n) && (j ^ 1)) add(x3, i * m + j - 1, INF, 1);
        if (i ^ n) add(x3, i * m + j, INF, 1);
        if ((i ^ n) && (j ^ m)) add(x3, i * m + j + 1, INF, 1);
    }
    if (black ^ white) { puts("-1"); return 0; }
    while (spfa()) mcf();
    cout << (flow == black ? ans : -1);
    return 0;
}
posted @ 2018-02-05 10:26  aziint  阅读(124)  评论(0编辑  收藏  举报
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