【BZOJ】1927: [Sdoi2010]星际竞速(费用流)
http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1927
题意:n个点的无向图。m条加权边。只能从编号小的到编号大的。可以瞬移,瞬移有时间。每个点只能访问一次。问访问所有n个点的最少时间。(N<=800, M<=15000)
#include <cstdio> #include <cstring> #include <cmath> #include <string> #include <iostream> #include <algorithm> #include <queue> #include <set> #include <map> using namespace std; typedef long long ll; #define rep(i, n) for(int i=0; i<(n); ++i) #define for1(i,a,n) for(int i=(a);i<=(n);++i) #define for2(i,a,n) for(int i=(a);i<(n);++i) #define for3(i,a,n) for(int i=(a);i>=(n);--i) #define for4(i,a,n) for(int i=(a);i>(n);--i) #define CC(i,a) memset(i,a,sizeof(i)) #define read(a) a=getint() #define print(a) printf("%d", a) #define dbg(x) cout << (#x) << " = " << (x) << endl #define error(x) (!(x)?puts("error"):0) #define rdm(x, i) for(int i=ihead[x]; i; i=e[i].next) inline const int getint() { int r=0, k=1; char c=getchar(); for(; c<'0'||c>'9'; c=getchar()) if(c=='-') k=-1; for(; c>='0'&&c<='9'; c=getchar()) r=r*10+c-'0'; return k*r; } const int N=2005, oo=~0u>>2; int ihead[N], cnt=1, q[N], n, p[N], d[N], vis[N]; struct dat { int next, to, cap, from, w; }e[N*N]; void add(int u, int v, int c, int w) { e[++cnt].next=ihead[u]; ihead[u]=cnt; e[cnt].to=v; e[cnt].from=u; e[cnt].cap=c; e[cnt].w=w; e[++cnt].next=ihead[v]; ihead[v]=cnt; e[cnt].to=u; e[cnt].from=v; e[cnt].cap=0; e[cnt].w=-w; } bool spfa(int s, int t) { for1(i, 0, t) vis[i]=0, d[i]=oo; d[s]=0; int front=0, tail=0; q[tail++]=s; while(front!=tail) { int u=q[front++], v; if(front==N) front=0; vis[u]=0; rdm(u, i) if(e[i].cap) { v=e[i].to; if(d[v]>d[u]+e[i].w) { d[v]=d[u]+e[i].w; p[v]=i; if(!vis[v]) { vis[v]=1; if(d[v]<d[q[front]]) { --front; if(front<0) front+=N; q[front]=v; } else { q[tail++]=v; if(tail==N) tail=0; } } } } } return d[t]!=oo; } int mcf(int s, int t) { int ret=0, f, u; while(spfa(s, t)) { f=oo; for(u=t; u!=s; u=e[p[u]].from) f=min(f, e[p[u]].cap); for(u=t; u!=s; u=e[p[u]].from) e[p[u]].cap-=f, e[p[u]^1].cap+=f; ret+=f*d[t]; } return ret; } int main() { read(n); int m=getint(); int s=0, t=n+n+1; for1(i, 1, n) add(s, i+n, 1, getint()); for1(i, 1, n) add(s, i, 1, 0); for1(i, 1, n) add(i+n, t, 1, 0); for1(i, 1, m) { int x=getint(), y=getint(); if(x>y) swap(x, y); add(x, y+n, 1, getint()); } printf("%d\n", mcf(s, t)); return 0; }
好神的题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
建图:
- 源向i+n连容量1,费用为能力爆发的费用
- 源向i连容量1,费用为0
- i+n向汇连容量1,费用0
- 如果有边x<y,连x到y+n容量为1,费用为时间
然后跑最小费用最大流
为什么这样就行了呢?
由于每一个点都访问到,因此只需要连边即可,一个是到了i点,我们从这个点选择下一个点。一个是到过i点(即上面的i+n),用来标记这个点是否已经到过!
所以我们只需要考虑每个已到过的点是如何到的即可。
1. 顺移到的,这样不需要考虑是从哪个转移过来的。
2. 连边过来了,由于每一个点肯定访问过了,所以无论哪个点都能做自己的前驱。
所以按照上面的连边就行了。
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