http://wikioi.com/problem/1913/
如果本题没有询问2和3,那么本题和蚯蚓那题一模一样。http://www.cnblogs.com/iwtwiioi/p/3935039.html
我们来分析询问2和3。
首先,询问2允许重复经过点。我们想想询问1的做法,是拆点,为什么?因为要控制只走一次。so,询问2就将拆的点去掉就行了。重构一次图,将上边的点向下连边,容量为1,费用为下边那个点的权值。然后现在还有第一行的点没有构造,那么将源连边到第一行的点,和之前相同,容量为1,费用为这些点的权值。接下来我们连最后一行到汇,因为可以允许重复点,那么就将容量设为oo,费用为0。(为什么这样不会走重复边呢?容量为1当然不会重复走。。)
然后我们来看询问3,只是在2的基础上加了个允许边重复。哈哈,重复边还不简单,将中间连的那些边容量全部设为oo,只不过在源连的边容量要为1,因为要限制次数。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <cmath> #include <string> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; #define rep(i, n) for(int i=0; i<(n); ++i) #define for1(i,a,n) for(int i=(a);i<=(n);++i) #define for2(i,a,n) for(int i=(a);i<(n);++i) #define for3(i,a,n) for(int i=(a);i>=(n);--i) #define for4(i,a,n) for(int i=(a);i>(n);--i) #define CC(i,a) memset(i,a,sizeof(i)) #define read(a) a=getint() #define print(a) printf("%d", a) #define dbg(x) cout << #x << " = " << x << endl #define printarr(a, n, m) rep(aaa, n) { rep(bbb, m) cout << a[aaa][bbb]; cout << endl; } inline const int getint() { int r=0, k=1; char c=getchar(); for(; c<'0'||c>'9'; c=getchar()) if(c=='-') k=-1; for(; c>='0'&&c<='9'; c=getchar()) r=r*10+c-'0'; return k*r; } inline const int max(const int &a, const int &b) { return a>b?a:b; } inline const int min(const int &a, const int &b) { return a<b?a:b; } const int N=5500, M=2000000, oo=~0u>>1, s=0, t=5200, ss=t+1, tt=ss+1; int ihead[N], cnt=1, d[N], p[N], n, m, vis[N], q[N], front, tail, id[35][70], nd[35][70]; struct ED { int from, to, cap, w, next; } e[M]; inline void add(const int &u, const int &v, const int &c, const int &w) { e[++cnt].next=ihead[u]; ihead[u]=cnt; e[cnt].to=v; e[cnt].from=u; e[cnt].cap=c; e[cnt].w=w; e[++cnt].next=ihead[v]; ihead[v]=cnt; e[cnt].to=u; e[cnt].from=v; e[cnt].cap=0; e[cnt].w=-w; } inline const bool spfa(const int &s, const int &t) { for1(i, 0, t) d[i]=1000000000, vis[i]=0; vis[s]=1; d[s]=front=tail=0; q[tail++]=s; int u, v, i; while(front!=tail) { u=q[front++]; if(front==N) front=0; for(i=ihead[u]; i; i=e[i].next) if(e[i].cap && d[v=e[i].to]>d[u]+e[i].w) { d[v]=d[u]+e[i].w; p[v]=i; if(!vis[v]) { vis[v]=1, q[tail++]=v; if(tail==N) tail=0; } } vis[u]=0; } return d[t]!=1000000000; } int mcf(const int &s, const int &t) { int ret=0, f, u; while(spfa(s, t)) { for(f=oo, u=t; u!=s; u=e[p[u]].from) f=min(f, e[p[u]].cap); for(u=t; u!=s; u=e[p[u]].from) e[p[u]].cap-=f, e[p[u]^1].cap+=f; ret+=d[t]*f; } return ret; } void rebuild() { CC(ihead, 0); cnt=1; int now; for1(i, 1, n) for1(j, 1, m+i-1) { now=id[i][j]; if(i<n) add(now, id[i+1][j], 1, -nd[i+1][j]), add(now, id[i+1][j+1], 1, -nd[i+1][j+1]); } for1(j, 1, m) add(s, id[1][j], 1, -nd[1][j]); for1(j, 1, m+n-1) add(id[n][j], t, oo, 0); add(ss, s, oo, 0); add(t, tt, oo, 0); } int main() { read(m); read(n); int c, now, tot=0, pw=(n+m-1)*(n+m-1); for1(i, 1, n) for1(j, 1, m+i-1) id[i][j]=++tot; for1(i, 1, n) for1(j, 1, m+i-1) { read(c); now=id[i][j]; nd[i][j]=c; add(now, now+pw, 1, -c); if(i<n) add(now+pw, id[i+1][j], 1, 0), add(now+pw, id[i+1][j+1], 1, 0); } for1(j, 1, m) add(s, id[1][j], 1, 0); for1(j, 1, m+n-1) add(id[n][j]+pw, t, 1, 0); add(ss, s, m, 0); add(t, tt, m, 0); printf("%d\n", -mcf(ss, tt)); //case 2 rebuild(); printf("%d\n", -mcf(ss, tt)); //case 3 for(int i=2, tot=cnt; i<=tot; i+=2) if(e[i].from!=s) e[i].cap=oo, e[i^1].cap=0; else e[i].cap=1, e[i^1].cap=0; printf("%d\n", -mcf(ss, tt)); return 0; }
给定一个由n 行数字组成的数字梯形如下图所示。梯形的第一行有m 个数字。从梯形
的顶部的m 个数字开始,在每个数字处可以沿左下或右下方向移动,形成一条从梯形的顶
至底的路径。
规则1:从梯形的顶至底的m条路径互不相交。
规则2:从梯形的顶至底的m条路径仅在数字结点处相交。
规则3:从梯形的顶至底的m条路径允许在数字结点相交或边相交。对于给定的数字梯形,分别按照规则1,规则2,和规则3 计算出从梯形的顶至底的m
条路径,使这m条路径经过的数字总和最大。
第1 行中有2个正整数m和n(m,n<=20),分别
表示数字梯形的第一行有m个数字,共有n 行。接下来的n 行是数字梯形中各行的数字。
第1 行有m个数字,第2 行有m+1 个数字,…。
将按照规则1,规则2,和规则3 计算出的最大数字总和输出
每行一个最大总和。
2 5
2 3
3 4 5
9 10 9 1
1 1 10 1 1
1 1 10 12 1 1
66
75
77