[ZJOI2006]物流运输

 

1003: [ZJOI2006]物流运输

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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

 

一次路线增加K的费用,n天,那么,可以设状态dp[i]表示前i天的最小费用,那么转移很好想,dp[i]=min(dp[j] + cost[j+1][i]*(i-j) + K),cost[i][j]ij天共同的最短路的长度,从[j+1,i]天内都使用这条路,相对于j天来讲换了一次;可能会想,这个dpdp[j]会不会跟cost[j+1][i]是相同的,没关系,因为总会存在一个点使得路径转化,j是从0枚举的,dpmin,所以答案肯定是正确的;

 

 1 #include<algorithm>
 2 #include<iostream>
 3 #include<cstdlib>
 4 #include<cstdio>
 5 #include<cmath>
 6 #include<map>
 7 #include<set>
 8 #include<queue>
 9 #include<vector>
10 #include<iomanip>
11 #include<cstring>
12 #define inf 1<<29
13 #define ll long long
14 #define db double
15 #define re register
16 #define il inline
17 #define rep(i,a,b) for(register int i=a;i<=b;++i)
18 #define file(a) freopen(a".in","r",stdin),freopen(a".out","w",stdout);
19 using namespace std;
20 const int N=110;
21 struct Edge{
22   int to,net,w;
23 }e[250*2];
24 int head[25],num_e,day;
25 int dp[N],cost[N][N],K,n,m;
26 bool can[25][N][N];
27 il void add(int x,int y,int w) {
28   e[++num_e].to=y,e[num_e].w=w,e[num_e].net=head[x],head[x]=num_e;
29 }
30 inline int gi() {
31   re int res=0,f=1;re char ch=getchar();
32   while((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-') ch=getchar();
33   if(ch=='-') f=-1,ch=getchar();
34   while(ch>='0'&&ch<='9') res=res*10+ch-'0',ch=getchar();
35   return res*f;
36 }
37 bool inq[25];
38 int dis[25];
39 il void spfa(int a,int b) {
40   for(re int i=1;i<=n;i++) dis[i]=inf;
41   memset(inq,0,sizeof(inq));
42   queue<int> q;
43   q.push(1);
44   dis[1]=0;inq[1]=1;
45   re int u;
46   while(!q.empty()) {
47     u=q.front();q.pop();
48     inq[u]=0;
49     for(int i=head[u];i;i=e[i].net) {
50       int to=e[i].to;
51       if(dis[to] > dis[u] + e[i].w && can[to][a][b]) {
52     dis[to]=dis[u] + e[i].w;
53     if(!inq[to]) q.push(to),inq[to]=1;
54       }
55     }
56   }
57   cost[a][b]=dis[n];
58 }
59 void DP() {
60   rep(i,1,day) dp[i]=inf;
61   dp[0]=-K;
62   for(re int i=1;i<=day;i++)
63     for(re int j=0;j<i;j++)
64       if(dp[j]<inf&&cost[j+1][i]<inf)
65       dp[i]=min(dp[i],dp[j]+cost[j+1][i] * (i-j)+K);
66 }
67 int main(){
68   file("spfa");
69   day=gi(),n=gi(),K=gi(),m=gi();
70   re int u,v,w;
71   while(m--){
72     u=gi(),v=gi(),w=gi();
73     add(u,v,w),add(v,u,w);
74   }
75   m=gi();
76   memset(can,true,sizeof(can));
77   while(m--){
78     w=gi(),u=gi(),v=gi();
79     for(re int i=1;i<=v;i++)
80       for(re int j=u;j<=day;j++)
81     if(i<=j)
82     can[w][i][j]=false;
83   }
84   
85   for(re int i=1;i<=day;i++)
86     for(re int j=i;j<=day;j++)
87       spfa(i,j);
88   DP();
89   printf("%d",dp[day]);
90   return 0;
91 }

 

posted @ 2017-07-19 18:35  Yinpz_23  阅读(232)  评论(4编辑  收藏  举报