[NOIP2013提高]货车运输 题解
题目地址:洛谷:【P1967】货车运输 – 洛谷 题目描述 A 国有 n 座城 …
May all the beauty be blessed.
题目地址:洛谷:【P1726】上白泽慧音 – 洛谷
在幻想乡,上白泽慧音是以知识渊博闻名的老师。春雪异变导致人间之里的很多道路都被大雪堵塞,使有的学生不能顺利地到达慧音所在的村庄。因此慧音决定换一个能够聚集最多人数的村庄作为新的教学地点。人间之里由N个村庄(编号为1..N)和M条道路组成,道路分为两种一种为单向通行的,一种为双向通行的,分别用1和2来标记。如果存在由村庄A到达村庄B的通路,那么我们认为可以从村庄A到达村庄B,记为(A,B)。当(A,B)和(B,A)同时满足时,我们认为A,B是绝对连通的,记为<A,B>。绝对连通区域是指一个村庄的集合,在这个集合中任意两个村庄X,Y都满足<X,Y>。现在你的任务是,找出最大的绝对连通区域,并将这个绝对连通区域的村庄按编号依次输出。若存在两个最大的,输出字典序最小的,比如当存在1,3,4和2,5,6这两个最大连通区域时,输出的是1,3,4。
输入格式:
第1行:两个正整数N,M
第2..M+1行:每行三个正整数a,b,t, t = 1表示存在从村庄a到b的单向道路,t = 2表示村庄a,b之间存在双向通行的道路。保证每条道路只出现一次。
输出格式:
第1行: 1个整数,表示最大的绝对连通区域包含的村庄个数。
第2行:若干个整数,依次输出最大的绝对连通区域所包含的村庄编号。
输入样例#1:
5 5 1 2 1 1 3 2 2 4 2 5 1 2 3 5 1
输出样例#1:
3 1 3 5
对于60%的数据:N <= 200且M <= 10,000
对于100%的数据:N <= 5,000且M <= 50,000
复习一下Tarjan强连通分量算法。是裸的找最大强连通分量的题。
// Code by KSkun, 2018/4
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <cctype>
#include <vector>
#include <set>
#include <stack>
#include <algorithm>
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 = 10005;
std::vector<int> gra[MAXN];
int n, m;
int dfn[MAXN], low[MAXN], clk;
std::set<int> scc;
int sno[MAXN], ssiz[MAXN], scnt;
bool insta[MAXN];
std::stack<int> sta;
inline void tarjan(int u) {
dfn[u] = low[u] = clk++;
sta.push(u); insta[u] = true;
for(int v : gra[u]) {
if(!dfn[v]) {
tarjan(v);
low[u] = std::min(low[u], low[v]);
} else if(insta[v]) {
low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
}
}
if(dfn[u] == low[u]) {
scnt++;
int p;
do {
p = sta.top(); sta.pop();
sno[p] = scnt;
ssiz[scnt]++;
insta[p] = false;
} while(p != u);
if(scc.empty() || ssiz[scnt] > ssiz[*scc.begin()]) {
scc.clear(); scc.insert(scnt);
} else if(ssiz[scnt] == ssiz[*scc.begin()]) {
scc.insert(scnt);
}
}
}
int a, b, t;
int main() {
n = readint(); m = readint();
while(m--) {
a = readint(); b = readint(); t = readint();
gra[a].push_back(b);
if(t == 2) gra[b].push_back(a);
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!dfn[i]) tarjan(i);
}
printf("%d\n", ssiz[*scc.begin()]);
int tar = 0;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!tar && scc.count(sno[i])) tar = sno[i];
if(sno[i] == tar) printf("%d ", i);
}
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P3227】[HNOI2013]切糕 – 洛谷、BZOJ:Problem 3144. — [Hnoi2013]切糕
经过千辛万苦小 A 得到了一块切糕,切糕的形状是长方体,小 A 打算拦腰将切糕切成两半分给小 B。出于美观考虑,小 A 希望切面能尽量光滑且和谐。于是她找到你,希望你能帮她找出最好的切割方案。
出于简便考虑,我们将切糕视作一个长 P、宽 Q、高 R 的长方体点阵。我们将位于第 z层中第 x 行、第 y 列上(1≤x≤P, 1≤y≤Q, 1≤z≤R)的点称为(x,y,z),它有一个非负的不和谐值 v(x,y,z)。一个合法的切面满足以下两个条件:
输入格式:
第一行是三个正整数P,Q,R,表示切糕的长P、 宽Q、高R。第二行有一个非负整数D,表示光滑性要求。接下来是R个P行Q列的矩阵,第z个 矩阵的第x行第y列是v(x,y,z) (1<=x<=P, 1<=y<=Q, 1<=z<=R)。
100%的数据满足P,Q,R<=40,0<=D<=R,且给出的所有的不和谐值不超过1000。
输出格式:
仅包含一个整数,表示在合法基础上最小的总不和谐值。
输入样例#1:
2 2 2 1 6 1 6 1 2 6 2 6
输出样例#1:
6
最佳切面的f为f(1,1)=f(2,1)=2,f(1,2)=f(2,2)=1
网络流中,表示“选择”含义我们通常使用最小割模型。本题中,我们想从某个纵轴(x, y)的若干点中选取一个,这种情况我们可以采取用点权作为容量的边将点连成一条链,再分别从链头链尾向源汇连不可割(容量无限)的边,这样割去某个边就可以代表选择某个点了。
然后,我们还需要加入限制|f(x,y)-f(x',y')| \leq D。其实就是说,对于每个点,当相邻纵轴选取的点的距离超过D,就得让这种方案无效,即仍然有流可以通过这一部分到达汇,可以通过加边的方法实现。对于任意点 (x, y, z) ,向相邻点 (x', y', z - D) 连容量无限的边,这样就可以满足限制条件了。
// Code by KSkun, 2018/4
#include <cstdio>
#include <cstring>
#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(c < '0' || c > '9') {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(c >= '0' && c <= '9') {
res = res * 10 + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 100005, INF = 1e9;
struct Edge {
int to, cap, nxt;
} gra[MAXN << 1];
int head[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) {
memset(level, -1, sizeof(level));
std::queue<int> que;
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(gra[i].cap > 0 && level[v] == -1) {
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(gra[i].cap > 0 && level[v] == level[u] + 1) {
int d = dfs(v, t, std::min(left, gra[i].cap));
if(d > 0) {
flow += d; left -= d;
gra[i].cap -= d; gra[i ^ 1].cap += d;
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;
}
const int fix[2][4] = {{1, -1, 0, 0}, {0, 0, 1, -1}};
int n, m, h, d, v[45][45][45], S, T;
int main() {
memset(head, -1, sizeof(head));
n = readint(); m = readint(); h = readint(); d = readint();
S = n * m * (h + 1) + 1; T = S + 1;
for(int k = 1; k <= h; k++) {
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= m; j++) {
v[i][j][k] = readint();
}
}
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= m; j++) {
int p = (i - 1) * m + j;
addedge(S, p, INF);
addedge(h * n * m + p, T, INF);
for(int k = 1; k <= h; k++) {
addedge((k - 1) * n * m + p, k * n * m + p, v[i][j][k]);
}
}
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= m; j++) {
for(int t = 0; t < 4; t++) {
int nx = i + fix[0][t], ny = j + fix[1][t];
if(nx < 1 || nx > n || ny < 1 || ny > m) continue;
for(int k = d + 1; k <= h + 1; k++) {
addedge((k - 1) * n * m + (i - 1) * m + j,
(k - d - 1) * n * m + (nx - 1) * m + ny, INF);
}
}
}
}
printf("%d", dinic(S, T));
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P4249】[WC2007]剪刀石头布 – 洛谷、BZOJ:Problem 2597. — [Wc2007]剪刀石头布
在一些一对一游戏的比赛(如下棋、乒乓球和羽毛球的单打)中,我们经常会遇到A胜过B,B胜过C而C又胜过A的有趣情况,不妨形象的称之为剪刀石头布情况。有的时候,无聊的人们会津津乐道于统计有多少这样的剪刀石头布情况发生,即有多少对无序三元组(A, B, C),满足其中的一个人在比赛中赢了另一个人,另一个人赢了第三个人而第三个人又胜过了第一个人。注意这里无序的意思是说三元组中元素的顺序并不重要,将(A, B, C)、(A, C, B)、(B, A, C)、(B, C, A)、(C, A, B)和(C, B, A)视为相同的情况。
有N个人参加一场这样的游戏的比赛,赛程规定任意两个人之间都要进行一场比赛:这样总共有场比赛。比赛已经进行了一部分,我们想知道在极端情况下,比赛结束后最多会发生多少剪刀石头布情况。即给出已经发生的比赛结果,而你可以任意安排剩下的比赛的结果,以得到尽量多的剪刀石头布情况。
输入格式:
输入文件的第1行是一个整数N,表示参加比赛的人数。
之后是一个N行N列的数字矩阵:一共N行,每行N列,数字间用空格隔开。
在第(i+1)行的第j列的数字如果是1,则表示i在已经发生的比赛中赢了j;该数字若是0,则表示在已经发生的比赛中i败于j;该数字是2,表示i和j之间的比赛尚未发生。数字矩阵对角线上的数字,即第(i+1)行第i列的数字都是0,它们仅仅是占位符号,没有任何意义。
输入文件保证合法,不会发生矛盾,当i≠j时,第(i+1)行第j列和第(j+1)行第i列的两个数字要么都是2,要么一个是0一个是1。
输出格式:
输出文件的第1行是一个整数,表示在你安排的比赛结果中,出现了多少剪刀石头布情况。
输出文件的第2行开始有一个和输入文件中格式相同的N行N列的数字矩阵。第(i+1)行第j个数字描述了i和j之间的比赛结果,1表示i赢了j,0表示i负于j,与输入矩阵不同的是,在这个矩阵中没有表示比赛尚未进行的数字2;对角线上的数字都是0。输出矩阵要保证合法,不能发生矛盾。
输入样例#1:
3 0 1 2 0 0 2 2 2 0
输出样例#1:
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
【评分标准】
对于每个测试点,仅当你的程序的输出第一行的数字和标准答案一致,且给出了一个与之一致的合法方案,你才能得到该测试点的满分,否则该测试点得0分。
【数据范围】
30%的数据中,N≤6;
100%的数据中,N≤100。
考虑一下这样的三元组的相关性质,比如:1.这是个三元环,好像没用。2.三元组构成的子图中,所有点的入度/出度都是1,好像也没用。正难则反,我们考虑一下不符合条件的三元组,则子图中存在点的入度为2,也存在点的入度为0,出度也有类似性质。我们不妨考虑入度,假如点i的入度为d_i,则不合法的三元组个数是\sum_{i=1}^n \mathrm{C}_{d_i}^2,这是因为任意选择两个有出边连向i的点与i组成三元组都是不合法的,而且由于是有向图,这个统计并不会重复。现在我们有办法求出不合法的三元组个数了,用总三元组数减去它就是合法的三元组数了,即答案是
\mathrm{C}_n^3 - \sum_{i=1}^n \mathrm{C}_{d_i}^2
其中
\mathrm{C}_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}
我们考虑一条不确定的边对它所连接的两个点的入度造成的影响,以及对答案造成的影响。实际上一条不确定的边会导致它连接的两个点其中一个点的入度+1,而我们知道有
\mathrm{C}_n^2 - \mathrm{C}_{n-1}^2 = n-1
这就是一个费用递增的模型!我们可以建立源→不确定的边→原图中的点→汇的网络。其中源→不确定的边→原图中的点的所有边为容量1费用0的边,表示选择一种方案。而用原图中的点→汇的边来表示费用递增,即设置为容量1费用从确定的入度到入度上限的一系列边,每一条边表示入度+1对答案的贡献。在这个网络中跑最小费用最大流即可。
对于输出方案,我们检查不确定的边在网络中的对应点的出边,看流流向了哪边,就可以确定该边在方案中的方向。
// Code by KSkun, 2018/4
#include <cstdio>
#include <cstring>
#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(c < '0' || c > '9') {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(c >= '0' && c <= '9') {
res = res * 10 + 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 f[MAXN], dis[MAXN], pre[MAXN], pree[MAXN];
std::queue<int> que;
bool inque[MAXN];
inline bool spfa(int s, int t) {
memset(f, 0, sizeof(f));
memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
dis[s] = 0; inque[s] = true; f[s] = INF; 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) {
pre[v] = u; pree[v] = i;
f[v] = std::min(f[u], gra[i].cap);
dis[v] = dis[u] + gra[i].cost;
if(!inque[v]) {
inque[v] = true;
que.push(v);
}
}
}
}
return f[t];
}
int flow, cost;
inline void mcmf(int s, int t) {
while(spfa(s, t)) {
for(int i = t; i != s; i = pre[i]) {
gra[pree[i]].cap -= f[t];
gra[pree[i] ^ 1].cap += f[t];
}
flow += f[t];
cost += f[t] * dis[t];
}
}
int n, m, mmp[105][105], deg[105], S, T;
// 1 ~ n point
// n+1 ~ edge
int main() {
memset(head, -1, sizeof(head));
m = n = readint();
S = n * n + 1; T = S + 1;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= n; j++) {
mmp[i][j] = readint();
if(mmp[i][j] == 2 && i < j) {
addedge(S, ++m, 1, 0);
addedge(m, i, 1, 0);
addedge(m, j, 1, 0);
} else if(mmp[i][j] == 1) {
deg[j]++;
}
}
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
cost += deg[i] * (deg[i] - 1) / 2;
for(int j = deg[i]; j < n - 1; j++) {
addedge(i, T, 1, j);
}
}
mcmf(S, T);
printf("%d\n", n * (n - 1) * (n - 2) / 6 - cost);
m = n;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
for(int j = 1; j <= n; j++) {
if(mmp[i][j] == 2) {
int to;
for(int k = head[++m]; ~k; k = gra[k].nxt) {
if(gra[k].cap == 0) {
to = gra[k].to;
break;
}
}
if(to == j) {
mmp[i][j] = 1; mmp[j][i] = 0;
} else if(to == i) {
mmp[j][i] = 1; mmp[i][j] = 0;
}
}
printf("%d ", mmp[i][j]);
}
puts("");
}
return 0;
}