loj #2510. 「AHOI / HNOI2018」道路
#2510. 「AHOI / HNOI2018」道路
题目描述
W 国的交通呈一棵树的形状。W 国一共有 n−1 个城市和 nnn 个乡村,其中城市从 111 到 n−1 编号,乡村从 111 到 nnn 编号,且 111 号城市是首都。道路都是单向的,本题中我们只考虑从乡村通往首都的道路网络。对于每一个城市,恰有一条公路和一条铁路通向这座城市。对于城市 iii,通向该城市的道路(公路或铁路)的起点,要么是一个乡村,要么是一个编号比 iii 大的城市。没有道路通向任何乡村。除了首都以外,从任何城市或乡村出发只有一条道路;首都没有往 外的道路。从任何乡村出发,沿着唯一往外的道路走,总可以到达首都。
W 国的国王小 W 获得了一笔资金,他决定用这笔资金来改善交通。由于资金有限,小 W 只能翻修 n−1 条道路。小 W 决定对每个城市翻修恰好一条通向它的道路,即从公路和铁路中选择一条并进行翻修。小 W 希望从乡村通向城市可以尽可能地便利,于是根据人口调查的数据,小 W 对每个乡村制定了三个参数,编号为 iii 的乡村的三个参数是 aia_iai,bib_ibi 和 cic_ici。假设从编号为 iii 的乡村走到首都一共需要经过 xxx 条未翻修的公路与 yyy 条未翻修的铁路,那么该乡村的不便利值为
ci⋅(ai+x)⋅(bi+y)c_i \cdot (ai + x) \cdot (bi + y)ci⋅(ai+x)⋅(bi+y)在给定的翻修方案下,每个乡村的不便利值相加的和为该翻修方案的不便利值。
翻修 n−1 条道路有很多方案,其中不便利值最小的方案称为最优翻修方案,小 W 自然希望找到最优翻修方案,请你帮助他求出这个最优翻修方案的不便利值。
输入格式
第一行为正整数 nnn。 接下来 n−1 行,每行描述一个城市。其中第 iii 行包含两个数 si,tis_i, t_isi,ti。sis_isi 表示通向第 iii 座城市的公路的起点,tit_iti 表示通向第 iii 座城市的铁路的起点。如果 si>0s_i > 0si>0,那么存在一条从第 sis_isi 座城市通往第 iii 座城市的公路,否则存在一条从第 −si-s_i−si 个乡村通往第 iii 座城市的公路;tit_iti 类似地,如果 ti>0t_i > 0ti>0,那么存在一条从第 tit_iti 座城市通往第 iii 座城市的铁路,否则存在一条从第 −ti-t_i−ti 个乡村通往第 iii 座城市的铁路。
接下来 nnn 行,每行描述一个乡村。其中第 iii 行包含三个数 ai,bi,cia_i, b_i, c_iai,bi,ci,其意义如题面所示。
输出格式
输出一行一个整数,表示最优翻修方案的不便利值。
样例
样例输入 1
6
2 3
4 5
-1 -2
-3 -4
-5 -6
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1样例输出 1
54样例解释 1
如图所示,我们分别用蓝色、黄色节点表示城市、乡村;用绿色、红色箭头分别表示公路、铁路;用加粗箭头表示翻修的道路。
一种不便利值等于 545454 的方法是:翻修通往城市 222 和城市 555 的铁路,以及通往其他城市的公路。用→\rightarrow→和⇒\Rightarrow⇒表示公路和铁路,用∗→和∗⇒表示翻修的公路和铁路,那么:
- 编号为 111 的乡村到达首都的路线为:−1∗→3⇒1,经过 000 条未翻修公路和 111 条未翻修铁路,代价为 3×(1+0)×(2+1)=93 \times (1 + 0) \times (2 + 1) = 93×(1+0)×(2+1)=9;
- 编号为 222 的乡村到达首都的路线为:−2⇒3⇒1,经过 000 条未翻修公路和 222 条未翻修铁路,代价为 2×(1+0)×(3+2)=102 \times (1 + 0) \times (3 + 2) = 102×(1+0)×(3+2)=10;
- 编号为 333 的乡村到达首都的路线为:−3∗→4→2∗→1,经过 111 条未翻修公路和 000 条未翻修铁路,代价为 3×(2+1)×(1+0)=93 \times (2 + 1) \times (1 + 0) = 93×(2+1)×(1+0)=9;
- 编号为 444 的乡村到达首都的路线为:−4⇒4→2∗→1,经过 111 条未翻修公路和 111 条未翻修铁路,代价为 1×(2+1)×(3+1)=121 \times (2 + 1) \times (3 + 1) = 121×(2+1)×(3+1)=12;
- 编号为 555 的乡村到达首都的路线为:−5→5∗⇒2∗→1,经过 111 条未翻修公路和 000 条未翻修铁路,代价为 2×(3+1)×(1+0)=82 \times (3 + 1) \times (1 + 0) = 82×(3+1)×(1+0)=8;
- 编号为 666 的乡村到达首都的路线为:−6∗⇒5∗⇒2∗→1,经过 000 条未翻修公路和 000 条未翻修铁路,代价为 1×(3+0)×(2+0)=61 \times (3 + 0) \times (2 + 0) = 61×(3+0)×(2+0)=6;
总的不便利值为 9+10+9+12+8+6=549 + 10 + 9 + 12 + 8 + 6 = 549+10+9+12+8+6=54。可以证明这是本数据的最优解。
样例输入 2
9
2 -2
3 -3
4 -4
5 -5
6 -6
7 -7
8 -8
-1 -9
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1样例输出 2
548样例解释 2
在这个样例中,显然应该翻修所有公路。
样例输入 3
12
2 4
5 3
-7 10
11 9
-1 6
8 7
-6 -10
-9 -4
-12 -5
-2 -3
-8 -11
53 26 491
24 58 190
17 37 356
15 51 997
30 19 398
3 45 27
52 55 838
16 18 931
58 24 212
43 25 198
54 15 172
34 5 524样例输出 3
5744902数据范围与提示
共 202020 组数据,编号为 1∼20。
对于编号 ≤4\le 4≤4 的数据,n≤20n \le 20n≤20;
对于编号为 5∼8 的数据,ai,bi,ci≤5,n≤50;
对于编号为 9∼12 的数据,n≤2000n \le 2000n≤2000;
对于所有的数据,n≤20000n \le 20000n≤20000,1≤ai,bi≤601 \le a_i, b_i \le 601≤ai,bi≤60,1≤ci≤1091 \le c_i \le 10^91≤ci≤109,si,tis_i, t_isi,ti 是 [−n,−1]∩(i,n−1] 内的整数,任意乡村可以通过不超过 404040 条道路到达首都。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #define maxn 50 using namespace std; int map[maxn][maxn]; int n,m,head[maxn],num,a[maxn],b[maxn],c[maxn],son[maxn][2]; struct node{int to,pre,v,w;}e[maxn*maxn]; void Insert(int from,int to,int w){ e[++num].to=to; e[num].w=w; e[num].pre=head[from]; head[from]=num; } int cnt[maxn][2]; long long ans=1000000000000000; void dfs(int x,int cnt0,int cnt1){ if(x<=n){ cnt[x][0]=cnt0; cnt[x][1]=cnt1; } for(int i=head[x];i;i=e[i].pre){ int to=e[i].to; if(e[i].w==0&&e[i].v==0)dfs(to,cnt0+1,cnt1); else if(e[i].w==1&&e[i].v==0)dfs(to,cnt0,cnt1+1); else dfs(to,cnt0,cnt1); } } long long count(int sta){ for(int i=1;i<n;i++){ if(sta&(1<<(i-1))){//连向右孩子的边被重建 e[map[i+n][son[i+n][0]]].v=0; e[map[i+n][son[i+n][1]]].v=1; } else {//连向左孩子的边被重建 e[map[i+n][son[i+n][0]]].v=1; e[map[i+n][son[i+n][1]]].v=0; } } dfs(n+1,0,0); long long res=0; for(int i=1;i<=n;i++){ res+=1LL*c[i]*(a[i]+cnt[i][0])*(b[i]+cnt[i][1]); } return res; } int main(){ scanf("%d",&n); m=n+n-1; int x,y; for(int i=1;i<n;i++){ scanf("%d%d",&x,&y); if(x<0)x=-x; else x+=n; if(y<0)y=-y; else y+=n; son[i+n][0]=x;son[i+n][1]=y; Insert(i+n,x,0);map[i+n][x]=map[x][i+n]=num; Insert(i+n,y,1);map[i+n][y]=map[y][i+n]=num; } for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d%d%d",&a[i],&b[i],&c[i]); for(int i=0;i<(1<<(n-1));i++){ ans=min(ans,count(i)); } cout<<ans<<endl; return 0; }
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #define maxn 20010 using namespace std; int n,son[maxn][2]; long long f[maxn][50][50]; struct node{long long x,y,z;}a[maxn]; long long dfs(int x,int p,int q){ if(x>=n){ int now=x-n+1; return a[now].z*(a[now].x+p)*(a[now].y+q); } if(f[x][p][q]!=f[n+1][41][41])return f[x][p][q]; return f[x][p][q]=min(dfs(son[x][0],p,q)+dfs(son[x][1],p,q+1),dfs(son[x][1],p,q)+dfs(son[x][0],p+1,q)); } int main(){ int x,y; scanf("%d",&n); memset(f,127,sizeof(f)); for(int i=1;i<n;i++){ scanf("%d%d",&x,&y); if(x<0)x=-x+n-1; if(y<0)y=-y+n-1; son[i][0]=x; son[i][1]=y; } for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lld%lld%lld",&a[i].x,&a[i].y,&a[i].z); printf("%lld\n",dfs(1,0,0)); return 0; }
