测试地址:老C的方块
做法:本题需要用到最小割。
看到网格,首先想到黑白染色处理。但是染色之后我们一时还看不出有什么性质,所以我们先分析题目中的条件。
我们考虑这样一个区域:中间是特殊公共边,包含特殊公共边旁的两个格子和它们相邻的格子,共包含 8 8 个格子的区域(想象不出来可以在草稿纸上画画)。我们把中间两个格子称为中间格,其他格子称为边缘格,并称一个边缘格属于一个中间格当且仅当它们相邻。我们发现,题目中的“讨厌的形状”的限制实际上等价于,两个属于不同中间格的边缘格不能连通。要做到这一点,我们有三种选择:
1.去掉所有属于第一个中间格的边缘格。
2.去掉所有属于第二个中间格的边缘格。
3.去掉一个中间格。
这时我们想到了黑白染色,我们发现属于相同中间格的边缘格颜色相同,反之颜色不同。那么我们可以这样建图:
1.从黑色的边缘格向它们属于的中间格连边,容量为无穷大。
2.从白色的边缘格属于的中间格向它们连边,容量为无穷大。
3.从白色的中间格向黑色的中间格连边,容量为删去它们中一个的最小费用。
4.从源点向黑色的边缘格连边,容量为删去该边缘格的费用。
5.从白色的边缘格向汇点连边,容量为删去该边缘格的费用。
这时我们知道,要使从源点到不了汇点,必须删掉步骤3,4,5中某一个步骤建出的边,而每个步骤唯一对应了上面的一种决策,所以每一个割都对应一种合法的删格子方案,那么问题转化为求最小割,就可以很轻易地完成这题了。别看这题数据范围那么大,实际上Dinic在这种长得像二分图的图中跑得还是很快的,不用担心。
以下是本人代码:
#include
using namespace std;
const int inf=1000000001;
int C,R,n,S,T;
int first[100010]={0},tot=1;
int h,t,q[100010],cur[100010],lvl[100010];
struct block
{
int id,x,y,w;
}p[100010];
struct edge
{
int v,next,f;
}e[2000010];
bool cmpx(block a,block b)
{
if (a.x!=b.x) return a.xelse return a.ybool cmpy(block a,block b)
{
if (a.y!=b.y) return a.yelse return a.xvoid insert(int a,int b,int f)
{
e[++tot].v=b,e[tot].next=first[a],e[tot].f=f,first[a]=tot;
e[++tot].v=a,e[tot].next=first[b],e[tot].f=0,first[b]=tot;
}
void init()
{
scanf("%d%d%d",&C,&R,&n);
S=n+1,T=n+2;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%d%d%d",&p[i].x,&p[i].y,&p[i].w);
p[i].id=i;
}
p[0].x=p[0].y=p[n+1].x=p[n+1].y=0;
sort(p+1,p+n+1,cmpx);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if (p[i+1].x!=p[i].x||p[i+1].y!=p[i].y+1) continue;
if ((p[i].x+p[i].y)%2==0) insert(p[i].id,p[i+1].id,inf);
else insert(p[i+1].id,p[i].id,inf);
}
sort(p+1,p+n+1,cmpy);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
int val;
if (p[i+1].x!=p[i].x+1||p[i+1].y!=p[i].y) continue;
if (p[i].x%2&&p[i].y%2==((p[i].x-1)/2)%2) continue;
if (p[i].x%2) val=min(p[i].w,p[i+1].w);
else val=inf;
if (p[i].y%2) insert(p[i+1].id,p[i].id,val);
else insert(p[i].id,p[i+1].id,val);
}
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if (((p[i].x-1)/2)%2==p[i].y%2)
{
if ((p[i].x+p[i].y)%2==0) insert(S,p[i].id,p[i].w);
else insert(p[i].id,T,p[i].w);
}
}
}
bool makelevel()
{
for(int i=1;i<=T;i++)
lvl[i]=-1,cur[i]=first[i];
lvl[S]=0;
h=t=1;
q[1]=S;
while(h<=t)
{
int v=q[h++];
for(int i=first[v];i;i=e[i].next)
if (e[i].f&&lvl[e[i].v]==-1)
{
lvl[e[i].v]=lvl[v]+1;
q[++t]=e[i].v;
}
}
return lvl[T]!=-1;
}
int maxflow(int v,int maxf)
{
int ret=0,f;
if (v==T) return maxf;
for(int i=cur[v];i;i=e[i].next)
{
if (e[i].f&&lvl[e[i].v]==lvl[v]+1)
{
f=maxflow(e[i].v,min(maxf-ret,e[i].f));
ret+=f;
e[i].f-=f;
e[i^1].f+=f;
if (ret==maxf) break;
}
cur[v]=i;
}
if (!ret) lvl[v]=-1;
return ret;
}
void dinic()
{
int maxf=0;
while(makelevel())
maxf+=maxflow(S,inf);
printf("%d",maxf);
}
int main()
{
init();
dinic();
return 0;
}