BZOJ 1001: [BeiJing2006]狼抓兔子
以前打的题目忘记写了。
一道比较简单的最大流&最小割的题目,主要运用了最大流&最小割定理。
仔细观察题意,其实就是从S到T每次割去一条边,问怎样割可以使得S到T没有通路并且代价最小(代价为路上最多能通过的兔子数)
只要你有点网络流方面的姿势,那么就可以很清楚的看出这是一个最小割。
对于割,曾经我也听过一个很形像的比喻:把源点比作自来水厂,汇点比作你家,中间由许多管道和中转站连接着。
那么每一个割就相当于砍掉了一条(或一些)自来水管,因此能流到你家的水肯定会减少或者不变。
当砍掉的边达到一定情况时,你家是不是就停水了,此时这种割断水管的行为就是割。
而不同的水管有不同的粗细(流量大的要粗一点),而越粗的管子越难截断。
因此如果有个智障要让你家停水,那么他割水管所花费的最小力气就是最小割。
所以这道题的做法就不难理解了,最大流=最小割。
最后提一点,由于是双向边,因此反向边直接建就可以了,不用建0边,不然会MLE。
CODE
#include<cstdio> #include<cstring> using namespace std; const int N=1005,INF=1e9; struct data { int to,next,c; }e[N*N*6]; int head[N*N],dep[N*N],q[N*N*10],n,m,i,j,k=-1,v,s,t; inline void read(int &x) { x=0; char ch=getchar(); while (ch<'0'||ch>'9') ch=getchar(); while (ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar(); } inline void add(int x,int y,int z) { e[++k].to=y; e[k].c=z; e[k].next=head[x]; head[x]=k; } inline int min(int a,int b) { return a<b?a:b; } inline bool BFS() { memset(dep,0,sizeof(dep)); dep[s]=1; q[1]=s; int H=0,T=1; while (H<T) { int now=q[++H]; for (int i=head[now];i!=-1;i=e[i].next) if (!dep[e[i].to]&&e[i].c>0) { dep[e[i].to]=dep[now]+1; q[++T]=e[i].to; } } return dep[t]; } inline int DFS(int now,int dist) { if (now==t) return dist; int res=0; for (int i=head[now];i!=-1&&dist;i=e[i].next) if (dep[e[i].to]==dep[now]+1&&e[i].c) { int dis=DFS(e[i].to,min(dist,e[i].c)); dist-=dis; res+=dis; e[i].c-=dis; e[i^1].c+=dis; } if (!res) dep[now]=0; return res; } inline int Dinic() { int sum=0; while (BFS()) sum+=DFS(s,INF); return sum; } int main() { memset(e,-1,sizeof(e)); memset(head,-1,sizeof(head)); read(n); read(m); s=1; t=n*m; for (i=1;i<=n;++i) for (j=1;j<m;++j) { read(v); add((i-1)*m+j,(i-1)*m+j+1,v); add((i-1)*m+j+1,(i-1)*m+j,v); } for (i=1;i<n;++i) for (j=1;j<=m;++j) { read(v); add((i-1)*m+j,i*m+j,v); add(i*m+j,(i-1)*m+j,v); } for (i=1;i<n;++i) for (j=1;j<m;++j) { read(v); add((i-1)*m+j,i*m+j+1,v); add(i*m+j+1,(i-1)*m+j,v); } printf("%d",Dinic()); return 0; }
辣鸡老年选手AFO在即
