bzoj2662 [BeiJing wc2012]冻结

2662: [BeiJing wc2012]冻结

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Description

  “我要成为魔法少女!”   
  “那么,以灵魂为代价,你希望得到什么?” 
“我要将有关魔法和奇迹的一切,封印于卡片之中„„”   
   
  在这个愿望被实现以后的世界里,人们享受着魔法卡片(SpellCard,又名符
卡)带来的便捷。 
 
现在,不需要立下契约也可以使用魔法了!你还不来试一试? 
  比如,我们在魔法百科全书(Encyclopedia  of  Spells)里用“freeze”作为关
键字来查询,会有很多有趣的结果。 
例如,我们熟知的Cirno,她的冰冻魔法当然会有对应的 SpellCard 了。 当然,
更加令人惊讶的是,居然有冻结时间的魔法,Cirno 的冻青蛙比起这些来真是小
巫见大巫了。 
这说明之前的世界中有很多魔法少女曾许下控制时间的愿望,比如 Akemi 
Homura、Sakuya Izayoi、„„ 
当然,在本题中我们并不是要来研究历史的,而是研究魔法的应用。 
 
我们考虑最简单的旅行问题吧:  现在这个大陆上有 N 个城市,M 条双向的
道路。城市编号为 1~N,我们在 1 号城市,需要到 N 号城市,怎样才能最快地
到达呢? 
  这不就是最短路问题吗?我们都知道可以用 Dijkstra、Bellman-Ford、
Floyd-Warshall等算法来解决。 
  现在,我们一共有 K 张可以使时间变慢 50%的 SpellCard,也就是说,在通
过某条路径时,我们可以选择使用一张卡片,这样,我们通过这一条道路的时间
就可以减少到原先的一半。需要注意的是: 
  1. 在一条道路上最多只能使用一张 SpellCard。 
  2. 使用一张SpellCard 只在一条道路上起作用。 
  3. 你不必使用完所有的 SpellCard。 
   
  给定以上的信息,你的任务是:求出在可以使用这不超过 K 张时间减速的
SpellCard 之情形下,从城市1 到城市N最少需要多长时间。

 

Input


第一行包含三个整数:N、M、K。 
接下来 M 行,每行包含三个整数:Ai、Bi、Timei,表示存在一条 Ai与 Bi之
间的双向道路,在不使用 SpellCard 之前提下,通过它需要 Timei的时间。

 

Output

输出一个整数,表示从1 号城市到 N号城市的最小用时。

 

Sample Input

4 4 1
1 2 4
4 2 6
1 3 8
3 4 8

Sample Output

7
【样例1 解释】
在不使用 SpellCard 时,最短路为 1à2à4,总时间为 10。现在我们可
以使用 1 次 SpellCard,那么我们将通过 2à4 这条道路的时间减半,此时总
时间为7。

HINT

 

对于100%的数据:1  ≤  K  ≤  N ≤  50,M  ≤  1000。 

  1≤  Ai,Bi ≤  N,2 ≤  Timei  ≤  2000。 

为保证答案为整数,保证所有的 Timei均为偶数。 

所有数据中的无向图保证无自环、重边,且是连通的。   

分析:学到了新姿势.这道题是一道分层图最短路的题,特点大概就是用了一些技能有一些边的权值就会改变最多用k次那种,解法是用spfa,多加一位状态表示用了几次,每次分不用魔法和用魔法来松弛,非常好理解。不过听说用迪克斯特拉算法更好,分层图上spfa跑不快?反正我只会spfa233.

教训:一些例如u.use,u.x之类的变量最好另开一个变量来表示,我就在这里WA了好几次.

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<cmath>
#include<map>

using namespace std;

const int inf = 0x3f3f3f3f;

int n, m, k,head[110],to[2020],nextt[2020],w[2020],tot,vis[60][60],d[60][60],ans = inf;

struct node
{
    int x, use;
};

void add(int x, int y, int z)
{
    w[tot] = z;
    to[tot] = y;
    nextt[tot] = head[x];
    head[x] = tot++;
}

void spfa()
{
    memset(d, 0x3f3f3f3f, sizeof(d));
    queue <node> q;
    node t;
    t.x = 1;
    t.use = 0;
    q.push(t);
    vis[1][0] = 1;
    d[1][0] = 0;
    while (!q.empty())
    {
        node u = q.front();
        q.pop();
        vis[u.x][u.use] = 0;
        int x = u.x, use = u.use;
        for (int i = head[x]; i + 1; i = nextt[i])
        {
            int v = to[i];
            if (d[v][use] > d[x][use] + w[i])
            {
                d[v][use] = d[x][use] + w[i];
                if (!vis[v][use])
                {
                    node temp;
                    temp.x = v;
                    temp.use = use;
                    vis[v][use] = 1;
                    q.push(temp);
                }
            }
            if (use < k)
            {
                if (d[v][use + 1] > d[x][use] + w[i] / 2)
                {
                    d[v][use + 1] = d[x][use] + w[i] / 2;
                    if (!vis[v][use + 1])
                    {
                        vis[v][use + 1] = 1;
                        node temp;
                        temp.x = v;
                        temp.use = use + 1;
                        q.push(temp);
                    }
                }
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i <= k; i++)
        ans = min(ans, d[n][i]);
}

int main()
{
    memset(head, -1, sizeof(head));
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int a, b, time;
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &time);
        add(a, b, time);
        add(b, a, time);
    }
    spfa();
    printf("%d\n", ans);

    return 0;
}

 

posted @ 2017-08-19 23:09  zbtrs  阅读(196)  评论(0编辑  收藏  举报