题目地址:POJ3288
这个题跟之前的一道题混了,感觉是一样的,所以连想都没怎么想就拆点然后求最短路然后二分求最大流了。结果连样例都不过,还一直以为又是哪里手残了。。结果看了看样例,手算也确实不对,,。后来就没拆点,直接在原点上建的图,结果样例就过了。。然后提交1次AC。。。
后来仔细的想了想,这题是问每一段路的最短的,而不是整个的最短的。所以说不应该拆点。而我混的那道题(poj2391)是问的走完的总的最小值。
这题的建图就是建一源点与汇点,将每个金矿与源点相连,权值为金矿数,与汇点也相连,权值为仓库容量。然后二分最大距离,小于二分到的距离的连边。最后判断是否满流。
代码如下:
#include <iostream> #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <ctype.h> #include <queue> #include <map> #include <algorithm> using namespace std; const int INF=1e9; int head[500], s, t, nv, cnt, sum; int num[500], d[500], pre[500], cur[500], q[500], g1[500], g2[500], mp[210][210]; struct node { int u, v, cap, next; }edge[1000000]; void add(int u, int v, int cap) { edge[cnt].v=v; edge[cnt].cap=cap; edge[cnt].next=head[u]; head[u]=cnt++; edge[cnt].v=u; edge[cnt].cap=cap; edge[cnt].next=head[v]; head[v]=cnt++; } void bfs() { memset(d,-1,sizeof(d)); memset(num,0,sizeof(num)); int f1=0, f2=0, i; q[f1++]=t; num[0]=1; d[t]=0; while(f1>=f2) { int u=q[f2++]; for(i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next) { int v=edge[i].v; if(d[v]==-1) { d[v]=d[u]+1; num[d[v]]++; q[f1++]=v; } } } } int isap() { memcpy(cur,head,sizeof(cur)); int flow=0, u=pre[s]=s, i; bfs(); while(d[s]<nv) { if(u==t) { int f=INF, pos; for(i=s;i!=t;i=edge[cur[i]].v) { if(f>edge[cur[i]].cap) { f=edge[cur[i]].cap; pos=i; } } for(i=s;i!=t;i=edge[cur[i]].v) { edge[cur[i]].cap-=f; edge[cur[i]^1].cap+=f; } flow+=f; if(flow>=sum) return flow; u=pos; } for(i=cur[u];i!=-1;i=edge[i].next) { if(d[edge[i].v]+1==d[u]&&edge[i].cap) { break; } } if(i!=-1) { cur[u]=i; pre[edge[i].v]=u; u=edge[i].v; } else { if(--num[d[u]]==0) break; int mind=nv; for(i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next) { if(mind>d[edge[i].v]&&edge[i].cap) { mind=d[edge[i].v]; cur[u]=i; } } d[u]=mind+1; num[d[u]]++; u=pre[u]; } } return flow; } int main() { int n, m, a, b, c, i, j, x, y; while(scanf("%d",&n)!=EOF&&n) { sum=0; y=0; for(i=1;i<=n;i++) { scanf("%d",&g1[i]); sum+=g1[i]; } for(i=1;i<=n;i++) { scanf("%d",&g2[i]); y+=g2[i]; } scanf("%d",&m); memset(mp,9999999,sizeof(mp)); while(m--) { scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(mp[a][b]>c) mp[a][b]=mp[b][a]=c; } /*for(i=1;i<=n;i++) { for(j=1;j<=n;j++) { printf("%d ",mp[i][j]); } printf("\n"); }*/ if(y<sum) { printf("No Solution\n"); continue ; } int high=2000000, mid, low=1, ans=-1; while(low<=high) { mid=(low+high)/2; s=0; t=2*n+1; nv=t+1; memset(head,-1,sizeof(head)); cnt=0; for(i=1;i<=n;i++) { add(s,i,g1[i]); add(i,t,g2[i]); for(j=1;j<i;j++) { if(mp[i][j]<=mid) { add(i,j,INF); } } } x=isap(); //printf("---%d\n",x); if(x>=sum) { ans=mid; high=mid-1; } else { low=mid+1; } } if(ans==-1) printf("No Solution\n"); else printf("%d\n",ans); } return 0; }
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POJ 3228Gold Transportation(二分+最大流)
原文地址:http://blog.csdn.net/scf0920/article/details/36244327