[bzoj2668] [洛谷P3159] [cqoi2012] 交换棋子

Description###

有一个n行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mi,j次交换。

Input###

第一行包含两个整数n,m(1<=n, m<=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个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


想法##

首先把题目说的不清楚的地方澄清一下:“第i行第j列的格子只能参与mi,j次交换”所说第i行第j列的棋子指的是每次交换后位于第i行第j列这个位置的棋子,可以是多个,而不是指最原始状态中第i行第j列那个特定的棋子。

很容易发现,我们可以只考虑白色棋子,只要它们都移动到目标状态,剩下的黑棋子也都到目标状态了。
不停地交换听起来好像比较棘手,但其实白棋子只有和身边的黑棋子交换位置才有用。
所以我们就是要给每个白棋子规划一条线路,让它们从原始位置变到目标位置。

很容易想到按原图建图,拆点~
但有个问题,若某个白格子经过某个格子,那么这个格子会被该白格子交换两次;而白格子原位置与目标位置只会被该白格子交换一次。
于是有一个更高级的拆点:一个点拆成三个!(id1,id2,id3)
id1到id2限制其他点与这个点交换的次数,id2到id3限制这个点与其他点交换的次数(即一个是进入的流量,一个是出去的流量)

建图,分类讨论。

  • 对于原状态和目标状态均为黑的格子。
    id1到id3连容量为cap/2,费用为1的边
  • 对于原状态为白,目标状态为黑的格子。
    S到id2连容量为1,费用为0的边
    id1到id2连容量为cap/2,费用为1的边
    id2到id3连容量为(cap+1)/2,费用为1的边
  • 对于原状态为黑,目标状态为白的格子。
    id2到T连容量为1,费用为0的边
    id1到id2连容量为(cap+1)/2,费用为1的边
    id2到id3连容量为cap/2,费用为1的边
  • 对于原状态和目标状态均为白的格子。
    S到id2连容量为1,费用为0的边
    id2到T连容量为1,费用为0的边
    id1到id2连容量为cap/2,费用为1的边
    id2到id3连容量为cap/2,费用为1的边

之后向八连通的格子连边。
注意是某格子的id1连向八连通格子的id3,然后八连通的id1连向这个格子的id3

。。。还是有点复杂的。
接下来就跑个最小费用最大流,看流量是否为总白格子数。
若不是,则输出-1,否则答案为 最小费用/2


代码##

注意细节:
1.某些边的容量为(cap+1)/2,容易想错写成cap/2
2.数组要开够!!

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<queue>

#define INF 1000000000

using namespace std;

const int N = 405;
const int M = 1205;

struct node{
	int v,f,c;
	node *next,*rev;	
}pool[N*40],*h[M],*pree[M]; /**/
int cnt;
void addedge(int u,int v,int f,int c){
	node *p=&pool[++cnt],*q=&pool[++cnt];
	p->v=v;p->next=h[u];h[u]=p; p->f=f;p->c=c;p->rev=q;
	q->v=u;q->next=h[v];h[v]=q; q->f=0;q->c=-c;q->rev=p;
}

int S,T;
int d[M],vis[M],pre[M];
queue<int> que;
bool spfa(){
	int u,v;
	while(!que.empty()) que.pop();
	for(int i=S;i<=T;i++) d[i]=INF;
	d[S]=0; vis[S]=1; que.push(S);
	while(!que.empty()){
		u=que.front(); que.pop();
		vis[u]=0;
		for(node *p=h[u];p;p=p->next)
			if(p->f && d[v=p->v]>d[u]+p->c){
				d[v]=d[u]+p->c;
				pre[v]=u; pree[v]=p;
				if(!vis[v]){
					vis[v]=1;
					que.push(v);
				}
			}
	}
	return d[T]!=INF;
}
void MCMF(int &f,int &c){
	f=0; c=0;
	int u,w;
	while(spfa()){
		u=T; w=INF;
		while(u!=S){
			w=min(w,pree[u]->f);
			u=pre[u];
		}
		f+=w; c+=d[T]*w;
		u=T;
		while(u!=S){
			pree[u]->f-=w;
			pree[u]->rev->f+=w;
			u=pre[u];
		}
	}
}

int n,m;
char a[23][23],b[23][23],ch[23][23];
int dre[8][2]={-1,-1,-1,0,-1,1,0,-1,0,1,1,-1,1,0,1,1};

int main()
{
	scanf("%d%d",&n,&m);
	for(int i=0;i<n;i++) scanf("%s",a[i]);
	for(int i=0;i<n;i++) scanf("%s",b[i]);
	for(int i=0;i<n;i++) scanf("%s",ch[i]);
	
	int w=n*m,id1,id2,id3,tot=0;
	S=0; T=w*3+1;
	for(int i=0;i<n;i++)
		for(int j=0;j<m;j++){
			id1=i*m+j+1; id2=id1+w; id3=id2+w;
			if(a[i][j]=='0' && b[i][j]=='0')
				addedge(id1,id3,(ch[i][j]-'0')/2,2);
			else if(a[i][j]=='1' && b[i][j]=='0'){
				tot++;
				addedge(S,id2,1,0);
				addedge(id1,id2,(ch[i][j]-'0')/2,1);
				addedge(id2,id3,(ch[i][j]-'0'+1)/2,1); /**/
			}
			else if(a[i][j]=='0' && b[i][j]=='1'){
				addedge(id2,T,1,0);
				addedge(id1,id2,(ch[i][j]-'0'+1)/2,1); /**/
				addedge(id2,id3,(ch[i][j]-'0')/2,1);
			}
			else{
				tot++;
				addedge(S,id2,1,0); addedge(id2,T,1,0);
				addedge(id1,id2,(ch[i][j]-'0')/2,1);
				addedge(id2,id3,(ch[i][j]-'0')/2,1);
			}
			for(int k=0;k<8;k++){
				int x=i+dre[k][0],y=j+dre[k][1];
				if(x>=0 && x<n && y>=0 && y<m){
					addedge(id3,x*m+y+1,INF,0);
					addedge(x*m+y+1+2*w,id1,INF,0);	
				}
			}
		}
	int f,c;
	MCMF(f,c);
	if(f<tot) printf("-1\n");
	else printf("%d",c/2);
	
	return 0;	
}
posted @ 2018-03-18 22:53  秋千旁的蜂蝶~  阅读(152)  评论(0编辑  收藏  举报