题意:一张有向图,给出起点和终点。每个点有个交通灯,可能是蓝色或紫色(什么鬼。。)。每个点的蓝色和紫色各有一个持续时间(每个点的交通灯数据不一定相同),并且有一个0时刻的初始颜色以及初始颜色剩余的持续时间(毛子干嘛非要把题目弄这么复杂)。每条道路有一个非负整数的长度。从一个节点到另一个节点,当且仅当这两个节点的交通灯颜色相同,也就是说如果到了一个节点,想要去另一个节点而那个节点和这个颜色不同,需要等待一定的时间。求起点到终点的最短路长度和路径上经过的节点,如不连通输出一个零。
开始的时候想了一下建模后跑最短路之类的,发现不太现实。
然后想了一下这题的状态转移方程:dis[v] = min(dis[v], wait+dis[u][v]); 其中wait是一个不定量,表示等待至的时间(显然≥dis[u])。
对于这种题,有向图上有状态转移方程,需要将每个节点的状态值最优化,但是有环不方便转移也不能强连通缩点时,一种比较通用的写法就是根据SPFA的思想,若一个点被更新,则将它通向的点压入队列待更新(NOIP2009最优贸易一题可以用此方法代替tarjan缩点)。这道题而言,若一个点的距离值变小(松弛成功),就将临界点压入队列。当然,可以看出这题就是一个最短路,所以dijkstra也是可以的,但是dijkstra对于有向图上无规则DP的通用性不如SPFA。
然后还有就是怎么判定时间,这点非常绕脑袋。一定要认真推算。注意永远不相等的判定,只要连续三个周期不相等即可(我一开始想了半天,不是很好直接表示,后来在网上找到的这种判定方法)。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<queue> using namespace std; const int MAXN = 305, MAXM = 28050; const int INF = 0x3f3f3f3f; struct Node { int to, d; Node*next; }Edge[MAXM], *ecnt=Edge, *adj[MAXN]; void adde(int a, int b, int d) { (++ecnt)->to = b; ecnt->d = d; ecnt->next = adj[a]; adj[a] = ecnt; } int S, T, N, M; int oc[MAXN]; //original color, 0 for blue and 1 for purple int rest[MAXN], tb[MAXN], tp[MAXN]; int dis[MAXN], pre[MAXN]; int rou[MAXM], rn; inline int color(int u, int t) { if (t < rest[u]) return oc[u]; t = (t - rest[u]) % (tb[u]+tp[u]); if (oc[u]==0) return t<tp[u] ? 1 : 0; return t<tb[u] ? 0 : 1; } inline int nexttm(int u, int t)//下一次变色时间 { int t1; if (t < rest[u]) t1 = rest[u]; else { t1 = (t - rest[u]) % (tb[u]+tp[u]); if (oc[u]==0) { if (t1 < tp[u]) t1 = t+tp[u]-t1; else t1 -= tp[u], t1 = t+tb[u]-t1; } else { if (t1 < tb[u]) t1 = t+tb[u]-t1; else t1 -= tb[u], t1 = t+tp[u]-t1; } } return t1; } bool relax(int u, int v, int d) { if (dis[v] < dis[u]) return 0; int c1 = color(u, dis[u]), c2 = color(v, dis[u]); if (c1 == c2) { if (dis[u]+d < dis[v]) { dis[v] = dis[u]+d; return 1; } return 0; } else { int t1 = dis[u], t2 = dis[u], wait = -1, t; for (int i = 1; i<4; ++i) { t1 = nexttm(u, t1); t2 = nexttm(v, t2); if (t1==t2) continue; t = t1 < t2 ? t1 : t2; if (color(u, t) == color(v, t)) { wait = (t1<t2?t1:t2); break; } } if (wait==-1 || wait+d>=dis[v]) return 0; dis[v] = wait + d; return 1; } } queue<int> Q; bool inq[MAXN]; void SPFA() { memset(dis, 0x3f, sizeof dis); Q.push(S); inq[S] = 1; dis[S] = 0; while (!Q.empty()) { int u = Q.front(); Q.pop(); inq[u] = 0; for (Node*p = adj[u]; p; p=p->next) if (relax(u, p->to, p->d)) { pre[p->to] = u; if (!inq[p->to]) Q.push(p->to), inq[p->to] = 1; } } } int main() { int a, b, c; scanf("%d%d%d%d", &S, &T, &N, &M); if (S==T) { printf("0\n%d\n", S); return 0; } char str[5]; for (int i = 1; i<=N; ++i) { scanf("%s%d%d%d", str, rest+i, tb+i, tp+i); oc[i] = (str[0]=='P'); } for (int i = 1; i<=M; ++i) { scanf("%d%d%d", &a, &b, &c); adde(a, b, c); adde(b, a, c); } SPFA(); if (dis[T]>=INF) { puts("0"); return 0; } printf("%d\n", dis[T]); a = T; do { rou[++rn] = a; a = pre[a]; } while (a); for (int i = rn; i>=1; --i) printf("%d%c", rou[i], i==1?'\n':' '); return 0; }