bzoj1066[SCOI2007]蜥蜴 最大流
1066: [SCOI2007]蜥蜴
Time Limit: 1 Sec Memory Limit: 162 MBSubmit: 4931 Solved: 2546
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Description
在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃
到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石
柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不
变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个
石柱上。
Input
输入第一行为三个整数r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱
,1~3表示石柱的初始高度。以下r行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。
Output
输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。
Sample Input
5 8 2
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
........
........
..LLLL..
........
........
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
........
........
..LLLL..
........
........
Sample Output
1
HINT
100%的数据满足:1<=r, c<=20, 1<=d<=4
题解:
把每个石柱拆成两个点((i-1)*c+j为入点 ,(i-1)*c+j+r*c为出点 ),(i-1)*c+j ----> (i-1)*c+j+r*c连一条容量为石柱高度的边。
每个距离边界小于d的点为能够跳出的点,(i-1)*c+j+r*c ---->汇点连一条容量为INF的边。
设(i,j)有蜥蜴,源点--->(i-1)*c+j连一条容量为1的边。
把互相可以到达的高度不为0的石柱两两相连。
从源点到汇点跑一边最大流即为能够跳出的蜥蜴数,再用总蜥蜴数-最大流即为答案
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int r,c,d; int a[30][30]; const int MAXN = 1000100; const int MAXM = 4000100; const int INF = 0x3f3f3f3f; struct Edge { int to,next,cap,flow; } edge[MAXM]; int tol; int head[MAXN]; int gap[MAXN],dep[MAXN],cur[MAXN]; void init() { tol = 0; memset(head, -1,sizeof(head)); } void addedge(int u,int v,int w,int rw = 0){ edge[tol].to = v; edge[tol].cap = w;edge[tol].flow = 0; edge[tol].next = head[u]; head[u] = tol++; edge[tol].to = u; edge[tol].cap = rw;edge[tol].flow = 0; edge[tol].next = head[v]; head[v] = tol++; } int Q[MAXN]; void BFS(int start,int end) { memset(dep, -1,sizeof(dep)); memset(gap,0,sizeof(gap)); gap[0] = 1; int front = 0, rear = 0; dep[end] = 0; Q[rear++] = end; while(front != rear) { int u = Q[front++]; for(int i = head[u]; i != -1;i = edge[i].next){ int v = edge[i].to; if(dep[v] != -1)continue; Q[rear++] = v; dep[v] = dep[u] + 1; gap[dep[v]]++; } } } int S[MAXN]; int sap(int start,int end,int N) { BFS(start,end); memcpy(cur,head,sizeof(head)); int top = 0; int u = start; int ans = 0; while(dep[start] < N) { if(u == end) { int Min = INF; int inser; for(int i = 0; i < top; i++) if(Min > edge[S[i]].cap -edge[S[i]].flow) { Min = edge[S[i]].cap -edge[S[i]].flow; inser = i; } for(int i = 0; i < top; i++) { edge[S[i]].flow += Min; edge[S[i]^1].flow -= Min; } ans += Min; top = inser; u = edge[S[top]^1].to; continue; } bool flag = false; int v; for(int i = cur[u]; i != -1; i = edge[i].next) { v = edge[i].to; if(edge[i].cap -edge[i].flow && dep[v]+1 == dep[u]) { flag = true; cur[u] = i; break; } } if(flag) { S[top++] = cur[u]; u = v; continue; } int Min = N; for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next) if(edge[i].cap -edge[i].flow && dep[edge[i].to] < Min) { Min = dep[edge[i].to]; cur[u] = i; } gap[dep[u]]--; if(!gap[dep[u]]) return ans; dep[u] = Min + 1; gap[dep[u]]++; if(u != start) u = edge[S[--top]^1].to; } return ans; } int main() { init(); scanf("%d%d%d",&r,&c,&d); for (int i = 1;i <= r;++i){ for (int j = 1;j <= c;++j){ char tmp; cin >> tmp; a[i][j] = tmp - '0'; if ((i <= d || i >= r - d + 1|| j <= d || j >= c - d + 1) && a[i][j] > 0){ addedge((i-1)*c+j+r*c,r*c*2+1,INF); } if (a[i][j] > 0){ addedge((i-1)*c+j,(i-1)*c+j+r*c,a[i][j]); } } } for (int i = 1;i <= r;++i){ for (int j = 1;j <= c;++j){ for (int k = 1;k <= r;++k){ for (int m = 1;m <= c;++m){ if (i == k && j == m) continue; if ((k-i)*(k-i) + (m-j)*(m - j) <= d*d && a[i][j] && a[k][m]) addedge((i-1)*c+j+r*c,(k-1)*c+m,INF); } } } } int num = 0; for (int i = 1;i <= r;++i){ for (int j = 1;j <= c;++j){ char tmp; cin >> tmp; if (tmp == 'L') addedge(0,(i-1)*c+j,1),++num; } } int flow = sap(0,r*c*2+1,r*c*2+2); printf("%d\n",num - flow); return 0; }