[POJ 3411]Paid Roads[BFS][状压]
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题意分析:
求从点1到达点N的最少花费。点和边可重复经过。V1->V2的费用分为两种:1.如果通过了某点C,那么可以考虑花费P通过;2.否则只能考虑花费R通过。
解题思路:
考虑常规搜索,单单考虑标记节点的话,有些重复的点就不经过了。再考虑标记边,边就不能重复了,两者都不行。根本上说是缺失了可以比较的状态,导致无法肯定什么时候应该访问,什么时候不继续访问。
考虑多增加一维状态,为当前已经访问的节点,即有:dp[i][j]代表:到第i个点为止,已经走的点集为j,的最少花费。
然后分两种情况转移即可。
个人感受:
头一次以vis[i][j]作为i->j的标记,发现这样无法解决重边,而且边不能被访问多次,一直不知道该怎么办,队友说了状压后还是不明就里。。。。不过学习了
具体代码如下:
#include<algorithm>
#include<cctype>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iomanip>
#include<iostream>
#include<map>
#include<queue>
#include<set>
#include<sstream>
#include<stack>
#include<string>
#define pii pair<int, int>
#define pr(x) cout << #x << " = " << (x) << '\n';
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int MAXN = 21;
int ans = INF, n;
bool vis[MAXN][1500];
int dp[MAXN][1500];
struct P {
int to, w, c, p;
P(int _to, int _w, int _c, int _p):to(_to),w(_w),c(_c),p(_p){};
};
vector<P> G[MAXN];
int main()
{
int m, a, b, c, p, r;
scanf("%d%d", &n, &m);
for (int i = 1; i <= m; ++i) {
scanf("%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &p, &r);
G[a].push_back(P(b, r, c, p));
}
memset(dp, 0x3f, sizeof dp);
memset(vis, 0, sizeof vis);
dp[1][1] = 0;
vis[1][1] = 1;
queue<pii> q;
q.push(pii(1, 1));
while (q.size()) {
pii cur = q.front(); q.pop();
int u = cur.first, sta = cur.second;
vis[u][sta] = 0;
for (int i = 0; i < G[u].size(); ++i) {
int v = G[u][i].to;
int nxs = sta | (1 << (v - 1));
if ((sta & (1 << (G[u][i].c - 1))) && dp[v][nxs] > dp[u][sta] + G[u][i].p) {
dp[v][nxs] = dp[u][sta] + G[u][i].p;
if (!vis[v][nxs]) {
q.push(pii(v, nxs));
vis[v][nxs] = 1;
}
}
if (dp[v][nxs] > dp[u][sta] + G[u][i].w) {
dp[v][nxs] = dp[u][sta] + G[u][i].w;
if (!vis[v][nxs]) {
q.push(pii(v, nxs));
vis[v][nxs] = 1;
}
}
}
}
for (int i = 1; i < (1 << n); ++i) ans = min(ans, dp[n][i]);
if (ans == INF) printf("impossible\n");
else printf("%d\n", ans);
return 0;
}