[NOI2008]志愿者招募 题解
题目地址:洛谷:【P3980】[NOI2008]志愿者招募 – 洛谷、BZOJ …
May all the beauty be blessed.
题目地址:洛谷:【P4142】洞穴遇险 – 洛谷
前方有一片沼泽地.
方便地, 我们用一个n × n 的网格图来描述它, 每一个格子代表着沼泽地的一小片区域. 其中(1, 1) 代表网格图的左上角, (n, n) 代表网格图的右下角. 若用X 表示行数, Y 表示列数, 那么X + Y 为奇数的格子有一个危险度VX, Y , X + Y 为偶数的格子的危险度为0.
为了保障人们的安全, 你有m 个长相怪异的大石头, 你可以选一些石头放在网格图上的某些格子上, 石头可以看成一个‘L’ 形的块, 并且占三个格子, 它通过旋转有四种方式供放置, 仅会使得在拐角处的那个格子危险度减为0.
网格图中还有k 个位置是“禁止位置”, 石头的任何部位都不能位于这些格子上, 且这些位置的危险度一定为0.
现在你需要知道放置一些石头后最小的危险度之和是多少. (石头可以不放完)
输入格式:
从文件marshland.in 中读入数据。
第一行三个整数n; m; k.
接下来n 行每行n 个整数, 表示每个格子的危险度, 保证X + Y 为偶数的格子和禁止位置的格子的危险度为0.
接下来k 行每行2 个整数X; Y , 表示禁止位置的坐标, 注意有可能会出现重复的禁止位置.
输出格式:
输出到文件marshland.out 中
输出一行一个整数代表最小的危险度之和.
输入样例#1:
3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3
输出样例#1:
3
输入样例#2:
3 3 4 0 2 0 0 0 4 0 3 0 1 3 2 1 2 2 3 1
输出样例#2:
9
对于10%的数据,满足n ≤ 4,
对于30%的数据,满足n ≤ 10,
对于100%的数据,满足n ≤ 50,
对于所有的数据,满足0 ≤ m ≤ n^2/3 ; 0 ≤ k ≤ n2; 0 ≤ VX;Y ≤ 10^6.
雅礼集训Day 5 T1,网络流好题。
我们想用对每个有危险度的格子确定一种安排方案,使得有与它有公共边的两个相邻非对位格子被覆盖或者选择不覆盖这个格子,而且数据范围也很网络流,所以可以考虑网络流。
但是无论是用有危险度的格子去匹配方案,还是用方案去匹配有危险度的的格子,都存在一个问题:流量控制在相邻的格子上,然而存在两个需要流量控制的点,不得不把匹配的流量加到2,但是存在可能无法跑满流的情况,这是无法解决的。
我们考虑,假如对于这样一个情况
---- | 1| ------- |DG| 2| -------
其中,DG是有危险度的格子,我们让流量从1流入,流经DG后从2流出,就无需考虑流量2无法满流的情况了。对于石头数m的限制,直接进行m次增广就可以解决这个问题了。需要注意的是,这里要求的是最大费用可行流,需要实时取min。
// Code by KSkun, 2018/6
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
typedef long long LL;
const int MAXN = 5005, INF = 1e9;
struct Edge {
int to, cap, cost, nxt;
} gra[MAXN << 4];
int head[MAXN], tot;
inline void addedge(int u, int v, int cap, int cost) {
gra[tot] = (Edge) {v, cap, cost, head[u]}; head[u] = tot++;
gra[tot] = (Edge) {u, 0, -cost, head[v]}; head[v] = tot++;
}
int f[MAXN], pre[MAXN], pree[MAXN];
LL dis[MAXN];
bool inque[MAXN];
std::queue<int> que;
inline bool spfa(int s, int t) {
memset(f, 0, sizeof(f));
memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
que.push(s); f[s] = INF; dis[s] = 0; inque[s] = true;
while(!que.empty()) {
int u = que.front(); que.pop();
for(int i = head[u]; ~i; i = gra[i].nxt) {
int v = gra[i].to; inque[v] = false;
if(gra[i].cap && dis[v] > dis[u] + gra[i].cost) {
dis[v] = dis[u] + gra[i].cost;
f[v] = std::min(f[u], gra[i].cap);
pre[v] = u; pree[v] = i;
if(!inque[v]) {
inque[v] = true; que.push(v);
}
}
}
}
return f[t];
}
LL flow, cost;
LL ans;
inline void mcmf(int s, int t) {
while(spfa(s, t)) {
flow += f[t]; cost += 1ll * f[t] * dis[t];
for(int i = t; i != s; i = pre[i]) {
gra[pree[i]].cap -= f[t]; gra[pree[i] ^ 1].cap += f[t];
}
ans = std::min(cost, ans);
}
}
int n, m, k, a[55][55], S, S1, T;
bool forbid[55][55];
inline int num(int x, int y) {
return (x - 1) * n + y;
}
int main() {
freopen("marshland.in", "r", stdin);
freopen("marshland.out", "w", stdout);
memset(head, -1, sizeof(head));
scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
S = 5000; S1 = 5001; T = 5002;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= n; j++) {
scanf("%d", &a[i][j]);
cost += a[i][j];
}
}
ans = cost;
for(int i = 1, x, y; i <= k; i++) {
scanf("%d%d", &x, &y);
forbid[x][y] = true;
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= n; j++) {
if(((i + j) & 1) && !forbid[i][j]) {
addedge(num(i, j), n * n + num(i, j), 1, -a[i][j]);
}
}
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= n; j++) {
if(!((i + j) & 1) && !forbid[i][j]) {
if(i & 1) {
addedge(S1, num(i, j), 1, 0);
if(i - 1 >= 1) addedge(num(i, j), num(i - 1, j), 1, 0);
if(i + 1 <= n) addedge(num(i, j), num(i + 1, j), 1, 0);
if(j - 1 >= 1) addedge(num(i, j), num(i, j - 1), 1, 0);
if(j + 1 <= n) addedge(num(i, j), num(i, j + 1), 1, 0);
} else {
addedge(num(i, j), T, 1, 0);
if(i - 1 >= 1) addedge(n * n + num(i - 1, j), num(i, j), 1, 0);
if(i + 1 <= n) addedge(n * n + num(i + 1, j), num(i, j), 1, 0);
if(j - 1 >= 1) addedge(n * n + num(i, j - 1), num(i, j), 1, 0);
if(j + 1 <= n) addedge(n * n + num(i, j + 1), num(i, j), 1, 0);
}
}
}
}
addedge(S, S1, m, 0);
mcmf(S, T);
printf("%lld", ans);
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P3163】[CQOI2014]危桥 – 洛谷、BZOJ:Problem 3504. — [Cqoi2014]危桥
Alice和Bob居住在一个由N座岛屿组成的国家,岛屿被编号为0到N-1。某些岛屿之间有桥相连,桥上的道路是双向的,但一次只能供一人通行。其中一些桥由于年久失修成为危桥,最多只能通行两次。Alice希望在岛屿a1和a2之间往返an次(从al到a2再从a2到al算一次往返)。同时,Bob希望在岛屿b1和b2之间往返bn次。这个过程中,所有危桥最多通行两次,其余的桥可以无限次通行。请问Alice和Bob能完成他们的愿望吗?
给你一个图,有的边可以走任意次有的只能走两次。求是否能在a1和a2两个点间往返an次且能在b1和b2两个点间往返bn次。
输入格式:
本题有多组测试数据。每组数据第一行包含7个空格隔开的整数,分别为N、a1、a2、an、b1、b2、bn。接下来是一个N行N列的对称矩阵,由大写字母组成。矩阵的i行j列描述编号i一1和j-l的岛屿间的连接情况,若为”O“则表示有危桥相连:为”N“表示有普通的桥相连:为”X“表示没有桥相连。
输出格式:
对于每组测试数据输出一行,如果他们都能完成愿望输出”Yes“,否则输出”No“。
输入样例#1:
4 0 1 1 2 3 1 XOXX OXOX XOXO XXOX 4 0 2 1 1 3 2 XNXO NXOX XOXO OXOX
输出样例#1:
Yes No
4<=N<50
0<=a1, a2, b1, b2<=N-1
1 <=an. b<=50
是不是很像网络流,建图跑就是了。
但是有a1流去b2、b1流去a2的情况,这时只要把a1和b2接到源上,a2和b1接到汇上重新检验就可以了。
// Code by KSkun, 2018/6
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
const int MAXN = 55, INF = 1e9;
int n;
struct Edge {
int to, cap, nxt;
} gra[MAXN * MAXN << 1], grab[MAXN * MAXN << 1];
int head[MAXN], headb[MAXN], tot;
inline void addedge(int u, int v, int cap) {
gra[tot] = Edge {v, cap, head[u]}; head[u] = tot++;
gra[tot] = Edge {u, 0, head[v]}; head[v] = tot++;
}
int level[MAXN];
inline bool bfs(int s, int t) {
std::queue<int> que;
memset(level, -1, sizeof(level));
level[s] = 0; que.push(s);
while(!que.empty()) {
int u = que.front(); que.pop();
for(int i = head[u]; ~i; i = gra[i].nxt) {
int v = gra[i].to;
if(level[v] == -1 && gra[i].cap) {
level[v] = level[u] + 1;
if(v == t) return true;
que.push(v);
}
}
}
return level[t] != -1;
}
int cur[MAXN];
inline int dfs(int u, int t, int left) {
if(u == t || !left) return left;
int flow = 0;
for(int &i = cur[u]; ~i; i = gra[i].nxt) {
int v = gra[i].to;
if(level[v] == level[u] + 1 && gra[i].cap) {
int f = dfs(v, t, std::min(left, gra[i].cap));
if(f) {
flow += f; left -= f; gra[i].cap -= f; gra[i ^ 1].cap += f;
if(!left) return flow;
}
}
}
return flow;
}
inline int dinic(int s, int t) {
int flow = 0;
while(bfs(s, t)) {
memcpy(cur, head, sizeof(head));
int f;
while(f = dfs(s, t, INF)) flow += f;
}
return flow;
}
int a1, a2, an, b1, b2, bn, S, T;
char tmp[MAXN];
int main() {
while(scanf("%d", &n) != EOF) {
memset(head, -1, sizeof(head)); tot = 0;
S = n + 1; T = S + 1;
scanf("%d%d%d%d%d%d", &a1, &a2, &an, &b1, &b2, &bn);
a1++; a2++; b1++; b2++;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
scanf("%s", tmp + 1);
for(int j = 1; j <= n; j++) {
if(tmp[j] == 'O') {
addedge(i, j, 2);
} else if(tmp[j] == 'N') {
addedge(i, j, INF);
}
}
}
memcpy(grab, gra, sizeof(gra));
memcpy(headb, head, sizeof(head));
addedge(S, a1, an << 1); addedge(S, b1, bn << 1);
addedge(a2, T, an << 1); addedge(b2, T, bn << 1);
if(dinic(S, T) < (an + bn) << 1) {
puts("No"); continue;
}
memcpy(gra, grab, sizeof(gra));
memcpy(head, headb, sizeof(head));
addedge(S, a1, an << 1); addedge(S, b2, bn << 1);
addedge(a2, T, an << 1); addedge(b1, T, bn << 1);
if(dinic(S, T) < (an + bn) << 1) {
puts("No"); continue;
}
puts("Yes");
}
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P2050】[NOI2012]美食节 – 洛谷、BZOJ:Problem 2879. — [Noi2012]美食节
CZ市为了欢迎全国各地的同学,特地举办了一场盛大的美食节。作为一个喜欢尝鲜的美食客,小M自然不愿意错过这场盛宴。他很快就尝遍了美食节所有的美食。然而,尝鲜的欲望是难以满足的。尽管所有的菜品都很可口,厨师做菜的速度也很快,小M仍然觉得自己桌上没有已经摆在别人餐桌上的美食是一件无法忍受的事情。于是小M开始研究起了做菜顺序的问题,即安排一个做菜的顺序使得同学们的等待时间最短。小M发现,美食节共有n种不同的菜品。每次点餐,每个同学可以选择其中的一个菜品。总共有m个厨师来制作这些菜品。当所有的同学点餐结束后,菜品的制作任务就会分配给每个厨师。然后每个厨师就会同时开始做菜。厨师们会按照要求的顺序进行制作,并且每次只能制作一人份。此外,小M还发现了另一件有意思的事情: 虽然这m个厨师都会制作全部的n种菜品,但对于同一菜品,不同厨师的制作时间未必相同。他将菜品用1, 2, …, n依次编号,厨师用1, 2, …, m依次编号,将第j个厨师制作第i种菜品的时间记为 ti,j 。小M认为:每个同学的等待时间为所有厨师开始做菜起,到自己那份菜品完成为止的时间总长度。换句话说,如果一个同学点的菜是某个厨师做的第k道菜,则他的等待时间就是这个厨师制作前k道菜的时间之和。而总等待时间为所有同学的等待时间之和。现在,小M找到了所有同学的点菜信息: 有 pi 个同学点了第i种菜品(i=1, 2, …, n)。他想知道的是最小的总等待时间是多少。
输入格式:
输入文件的第1行包含两个正整数n和m,表示菜品的种数和厨师的数量。 第2行包含n个正整数,其中第i个数为pi,表示点第i种菜品的人数。 接下来有n行,每行包含m个非负整数,这n行中的第i行的第j个数为ti,j,表示第j个厨师制作第i种菜品所需的时间。 输入文件中每行相邻的两个数之间均由一个空格隔开,行末均没有多余空格。
输出格式:
输出仅一行包含一个整数,为总等待时间的最小值。
输入样例#1:
3 2 3 1 1 5 7 3 6 8 9
输出样例#1:
47
厨师1先制作1份菜品2,再制作2份菜品1。点这3道菜的3个同学的等待时间分别为3,3+5=8,3+5+5=13。
厨师2先制作1份菜品1,再制作1份菜品3。点这2道菜的2个同学的等待时间分别为7,7+9=16。
总等待时间为3+8+13+7+16=47。
虽然菜品1和菜品3由厨师1制作更快,如果这些菜品都由厨师1制作,总等待时间反而更长。如果按上述的做法,将1份菜品1和1份菜品3调整到厨师2制作,这样厨师2不会闲着,总等待时间更短。
可以证明,没有更优的点餐方案。
对于100%的数据,n <= 40, m <= 100, p <= 800, ti,j <= 1000 (其中p = ∑pi)
首先你得把这个题写了:[SCOI2007]修车 题解 | KSkun’s Blog。
其实看一下这个题跟修车这个题是一模一样的,只是在这里,每种食物对应的点向汇的连边的容量是食物的需求数量pi。简单地说,就是按照倒序来加每个厨师的菜,对于第i个厨师的倒数第j道菜,它对答案的贡献是t[菜][i]*j,对每个厨师的每道菜建点,以此为费用连边跑MCMF即可。
我们考虑一下这个题的边的数量,全建出来是nmp+mp+n规模的,稍微有点多,这个题又有点卡常,所以我们可以采取动态加边的策略。我们先把每个厨师的倒数第1道菜的边全连上,每条最短增广路对应的是一个厨师的一道菜被确定了,因此此时就可以对这个厨师的下一道菜连边,这样可以有效地减少边的数量,避免TLE。
具体的实现方法可以参见代码。
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF
: *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 100005, INF = 1e9;
struct Edge {
int to, cap, cost, nxt;
} gra[MAXN << 1];
int head[MAXN], tot;
inline void addedge(int u, int v, int cap, int cost) {
gra[tot] = Edge {v, cap, cost, head[u]}; head[u] = tot++;
gra[tot] = Edge {u, 0, -cost, head[v]}; head[v] = tot++;
}
int n, m, k;
int dis[MAXN], f[MAXN], pre[MAXN], pree[MAXN];
std::queue<int> que;
bool inque[MAXN];
inline bool spfa(int s, int t) {
memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
memset(f, 0, sizeof(f));
dis[s] = 0; f[s] = INF; inque[s] = true; que.push(s);
while(!que.empty()) {
int u = que.front(); que.pop(); inque[u] = false;
for(int i = head[u]; ~i; i = gra[i].nxt) {
int v = gra[i].to;
if(gra[i].cap > 0 && dis[v] > dis[u] + gra[i].cost) {
dis[v] = dis[u] + gra[i].cost;
f[v] = std::min(gra[i].cap, f[u]);
pre[v] = u; pree[v] = i;
if(!inque[v]) {
inque[v] = true; que.push(v);
}
}
}
}
return f[t] != 0;
}
int p[105], t[105][105], sum, S, T;
int flow, cost;
inline void mcmf(int s, int t) {
while(spfa(s, t)) {
int p;
for(int i = t; i != s; i = pre[i]) {
gra[pree[i]].cap -= f[t];
gra[pree[i] ^ 1].cap += f[t];
if(pre[i] == s) p = i;
}
flow += f[t]; cost += dis[t] * f[t];
int cook = p / sum + 1, dish = p % sum + 1;
if(dish <= 1) continue;
addedge(s, (cook - 1) * sum + dish, 1, 0);
for(int i = 1; i <= n; i++) {
addedge((cook - 1) * sum + dish, i + m * sum, 1, ::t[i][cook] * dish);
}
}
}
// 1 ~ m*sum cook
// (i-1)*sum+j ith cook jth dish
// m*sum+1 ~ m*sum+n dish
// Feel headache to so many vertexs
int main() {
memset(head, -1, sizeof(head));
n = readint(); m = readint();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
p[i] = readint();
sum += p[i];
}
S = m * sum + n + 1; T = S + 1;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= m; j++) {
t[i][j] = readint();
}
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
addedge(i + m * sum, T, p[i], 0);
}
for(int i = 1; i <= m; i++) {
addedge(S, (i - 1) * sum + 1, 1, 0);
for(int j = 1; j <= n; j++) {
addedge((i - 1) * sum + 1, j + m * sum, 1, t[j][i]);
}
}
mcmf(S, T);
printf("%d", cost);
return 0;
}