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洛谷——P1231 教辅的组成

时间:2018-01-20 15:13:16      阅读:190      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:拆点   define   main   turn   orange   没有   for   apple   相对   

P1231 教辅的组成

题目背景

滚粗了的HansBug在收拾旧语文书,然而他发现了什么奇妙的东西。

题目描述

蒟蒻HansBug在一本语文书里面发现了一本答案,然而他却明明记得这书应该还包含一份练习题。然而出现在他眼前的书多得数不胜数,其中有书,有答案,有练习册。已知一个完整的书册均应该包含且仅包含一本书、一本练习册和一份答案,然而现在全都乱做了一团。许多书上面的字迹都已经模糊了,然而HansBug还是可以大致判断这是一本书还是练习册或答案,并且能够大致知道一本书和答案以及一本书和练习册的对应关系(即仅仅知道某书和某答案、某书和某练习册有可能相对应,除此以外的均不可能对应)。既然如此,HansBug想知道在这样的情况下,最多可能同时组合成多少个完整的书册。

输入输出格式

输入格式:

 

第一行包含三个正整数N1、N2、N3,分别表示书的个数、练习册的个数和答案的个数。

第二行包含一个正整数M1,表示书和练习册可能的对应关系个数。

接下来M1行每行包含两个正整数x、y,表示第x本书和第y本练习册可能对应。(1<=x<=N1,1<=y<=N2)

第M1+3行包含一个正整数M2,表述书和答案可能的对应关系个数。

接下来M2行每行包含两个正整数x、y,表示第x本书和第y本答案可能对应。(1<=x<=N1,1<=y<=N3)

 

输出格式:

 

输出包含一个正整数,表示最多可能组成完整书册的数目。

 

输入输出样例

输入样例#1: 复制
5 3 4
5
4 3
2 2
5 2
5 1
5 3
5
1 3
3 1
2 2
3 3
4 3
输出样例#1: 复制
2

说明

样例说明:

如题,N1=5,N2=3,N3=4,表示书有5本、练习册有3本、答案有4本。

M1=5,表示书和练习册共有5个可能的对应关系,分别为:书4和练习册3、书2和练习册2、书5和练习册2、书5和练习册1以及书5和练习册3。

M2=5,表示数和答案共有5个可能的对应关系,分别为:书1和答案3、书3和答案1、书2和答案2、书3和答案3以及书4和答案3。

所以,以上情况的话最多可以同时配成两个书册,分别为:书2+练习册2+答案2、书4+练习册3+答案3。

数据规模:

技术分享图片

对于数据点1, 2, 3,M1,M2<= 20

对于数据点4~10,M1,M2 <= 20000

 

相信大佬们一眼就能看出来这是个网络流最大流的模板题吧。

怎么做?直接把每一个点都连起来跑最大流?

有没有注意到这个题每一本书只能用一次?这样的话要怎么办?

有人就会说了,这个好办,把所有的边的流量都赋成1不就行了吗?

额额,好像很有道理的样子,但是对于这样一个图,

1 2 2

2

1 1

1 2

2

1 1

1 2

如果我们对他跑最大流的话,我们的结果会是2但实际应该是1,纵使我们把所有的边权都赋成1最后的结果还是2,那么我们要怎么办呢?这个时候有人就会说了,拆点啊

我们将中间的点拆成两个,然后是他们·直接的流量为1,这样保证每一个点只被使用一次

#include<queue>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define N 2000001
#define inf 9999999
using namespace std;
queue<int>q;
int s,e,x,y,m1,m2,ans,tot=1;
int to[N],cap[N],cnt[N],lev[N],head[N],nextt[N];
int read()
{
    int x=0,f=1; char ch=getchar();
    while(ch<0||ch>9){if(ch==-)f=-1;ch=getchar();}
    while(ch>=0&&ch<=9) x=x*10+ch-0,ch=getchar();
    return x*f;
}
int add(int x,int y,int z)
{
    tot++;to[tot]=y;cap[tot]=z;nextt[tot]=head[x];head[x]=tot;
    tot++;to[tot]=x;cap[tot]=0,nextt[tot]=head[y];head[y]=tot;
}
inline bool bfs()
{
    while(!q.empty()) q.pop();
    for(int i=s;i<=e;i++)
    {
        lev[i]=-1;
        cnt[i]=head[i];
    }
    q.push(s),lev[s]=0;
    while(!q.empty())
    {
        int x=q.front();q.pop();
        for(int i=head[x];i;i=nextt[i])
        {
            int t=to[i];
            if(cap[i]>0&&lev[t]==-1)
            {
                lev[t]=lev[x]+1;
                q.push(t);
                if(t==e) return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
int dinic(int x,int flow)
{
    if(x==e) return flow;
    int delta,rest=0;
    for(int &i=cnt[x];i;i=nextt[i])
    {
        int t=to[i];
        if(cap[i]>0&&lev[t]>lev[x])
        {
            delta=dinic(t,min(cap[i],flow-rest));
            if(delta)
            {
                cap[i]-=delta;
                cap[i^1]+=delta;
                rest+=delta;
                if(rest==flow) break;    
            }
        }
    }
    if(rest!=flow) lev[x]=-1;
    return rest;
}
int main()
{
    int n1=read(),n2=read(),n3=read();
    e=n1*2+n2+n3+1;
    m1=read();
    for(int i=1;i<=m1;i++)
    {
        x=read(),y=read();
        add(n1*2+y,x,1);
    }
    m2=read();
    for(int i=1;i<=m2;i++)
    {
        x=read(),y=read();
        add(x+n1,y+n1*2+n2,1);
    }
    for(int i=1;i<=n1;i++)
     add(i,n1+i,1);
    for(int i=1;i<=n2;i++)
     add(s,n1*2+i,1);
    for(int i=1;i<=n3;i++)
     add(n1*2+n2+i,e,1);
    while(bfs()) 
        ans+=dinic(s,inf);
    printf("%d",ans);
    return 0;
}

 

洛谷——P1231 教辅的组成

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原文地址:https://www.cnblogs.com/z360/p/8284560.html

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