【刷题】BZOJ 1003 [ZJOI2006]物流运输

Description

  物流公司要把一批货物从码头A运到码头B。由于货物量比较大,需要n天才能运完。货物运输过程中一般要转停好几个码头。物流公司通常会设计一条固定的运输路线,以便对整个运输过程实施严格的管理和跟踪。由于各种因素的存在,有的时候某个码头会无法装卸货物。这时候就必须修改运输路线,让货物能够按时到达目的地。但是修改路线是一件十分麻烦的事情,会带来额外的成本。因此物流公司希望能够订一个n天的运输计划,使得总成本尽可能地小。

Input

  第一行是四个整数n(1<=n<=100)、m(1<=m<=20)、K和e。n表示货物运输所需天数,m表示码头总数,K表示每次修改运输路线所需成本。接下来e行每行是一条航线描述,包括了三个整数,依次表示航线连接的两个码头编号以及航线长度(>0)。其中码头A编号为1,码头B编号为m。单位长度的运输费用为1。航线是双向的。再接下来一行是一个整数d,后面的d行每行是三个整数P( 1 < P < m)、a、b(1< = a < = b < = n)。表示编号为P的码头从第a天到第b天无法装卸货物(含头尾)。同一个码头有可能在多个时间段内不可用。但任何时间都存在至少一条从码头A到码头B的运输路线。

Output

  包括了一个整数表示最小的总成本。总成本=n天运输路线长度之和+K*改变运输路线的次数。

Sample Input

5 5 10 8
1 2 1
1 3 3
1 4 2
2 3 2
2 4 4
3 4 1
3 5 2
4 5 2
4
2 2 3
3 1 1
3 3 3
4 4 5

Sample Output

32
//前三天走1-4-5,后两天走1-3-5,这样总成本为(2+2)3+(3+2)2+10=32

Solution

这东西开始一直卡在怎么设计状态上,后来发现强行暴力好像就可以了?
考虑dp,设 \(f[i]\) 表示到第 \(i\) 天的最小代价是多少
\(f[i]=min\{f[j-1]+cost[j][i]+(j>1?K:0)\}~~~~~(0 \leq j\leq i \leq n)\)
意义就是,我们让第 \(j\) 天到第 \(i\) 天强行是一条路径,再从前面转移
\(cost\) 矩阵预处理就好了
是不是很水
我写的程序里把 \(n\)\(m\) 换了一下,感觉 \(n\) 表示点数更顺手,注意一下就好了

#include<bits/stdc++.h>
#define ui unsigned int
#define ll long long
#define db double
#define ld long double
#define ull unsigned long long
const int MAXN=20+5,MAXM=100+10,inf=0x3f3f3f3f;
int n,m,K,t,d,e,to[MAXN*MAXN*2],nex[MAXN*MAXN*2],w[MAXN*MAXN*2],beg[MAXN],p[MAXN],dis[MAXN],use[MAXN],avail[MAXN][MAXM],cost[MAXM][MAXM];
ll f[MAXM];
std::queue<int> q;
struct edge{
	int u,v,k;
};
edge side[MAXN*MAXN];
template<typename T> inline void read(T &x)
{
	T data=0,w=1;
	char ch=0;
	while(ch!='-'&&(ch<'0'||ch>'9'))ch=getchar();
	if(ch=='-')w=-1,ch=getchar();
	while(ch>='0'&&ch<='9')data=((T)data<<3)+((T)data<<1)+(ch^'0'),ch=getchar();
	x=data*w;
}
template<typename T> inline void write(T x,char ch='\0')
{
	if(x<0)putchar('-'),x=-x;
	if(x>9)write(x/10);
	putchar(x%10+'0');
	if(ch!='\0')putchar(ch);
}
template<typename T> inline void chkmin(T &x,T y){x=(y<x?y:x);}
template<typename T> inline void chkmax(T &x,T y){x=(y>x?y:x);}
template<typename T> inline T min(T x,T y){return x<y?x:y;}
template<typename T> inline T max(T x,T y){return x>y?x:y;}
inline void insert(int x,int y,int z)
{
	to[++e]=y;
	nex[e]=beg[x];
	beg[x]=e;
	w[e]=z;
	to[++e]=x;
	nex[e]=beg[y];
	beg[y]=e;
	w[e]=z;
}
inline int SPFA(int l,int r)
{
	for(register int i=1;i<=n;++i)
	{
		use[i]=1;
		for(register int j=l;j<=r;++j)
			if(!avail[i][j])use[i]=0;
	}
	e=0;
	memset(beg,0,sizeof(beg));
	for(register int i=1;i<=t;++i)
		if(use[side[i].u]&&use[side[i].v])insert(side[i].u,side[i].v,side[i].k);
	memset(dis,inf,sizeof(dis));
	dis[1]=0;
	p[1]=1;
	q.push(1);
	while(!q.empty())
	{
		int x=q.front();
		q.pop();
		p[x]=0;
		for(register int i=beg[x];i;i=nex[i])
			if(dis[to[i]]>dis[x]+w[i])
			{
				dis[to[i]]=dis[x]+w[i];
				if(!p[to[i]])p[to[i]]=1,q.push(to[i]);
			}
	}
	return dis[n];
}
int main()
{
	read(m);read(n);read(K);read(t);
	for(register int i=1;i<=t;++i)read(side[i].u),read(side[i].v),read(side[i].k);
	for(register int i=1;i<=n;++i)
		for(register int j=1;j<=m;++j)avail[i][j]=1;
	read(d);
	for(register int i=1;i<=d;++i)
	{
		int x,l,r;read(x);read(l);read(r);
		for(register int j=l;j<=r;++j)avail[x][j]=0;
	}
	for(register int r=1;r<=m;++r)
		for(register int l=1;l<=r;++l)cost[l][r]=SPFA(l,r);
	memset(f,inf,sizeof(f));
	f[0]=0;
	for(register int i=1;i<=m;++i)
		for(register int j=1;j<=i;++j)chkmin(f[i],(ll)(f[j-1]+1ll*cost[j][i]*(i-j+1)+(j!=1?K:0)));
	write(f[m],'\n');
	return 0;
}
posted @ 2018-06-18 09:06  HYJ_cnyali  阅读(111)  评论(0编辑  收藏  举报