• 【BZOJ1070】[SCOI2007]修车 费用流


    【BZOJ1070】[SCOI2007]修车

    Description

      同一时刻有N位车主带着他们的爱车来到了汽车维修中心。维修中心共有M位技术人员,不同的技术人员对不同
    的车进行维修所用的时间是不同的。现在需要安排这M位技术人员所维修的车及顺序,使得顾客平均等待的时间最
    小。 说明:顾客的等待时间是指从他把车送至维修中心到维修完毕所用的时间。

    Input

      第一行有两个m,n,表示技术人员数与顾客数。 接下来n行,每行m个整数。第i+1行第j个数表示第j位技术人
    员维修第i辆车需要用的时间T。

    Output

      最小平均等待时间,答案精确到小数点后2位。

    Sample Input

    2 2
    3 2
    1 4

    Sample Output

    1.50

    HINT

    数据范围: (2<=M<=9,1<=N<=60), (1<=T<=1000)

    题解:本题加边方法很巧妙啊~

    将m个工人拆成n*m个点,令第(i,j)个点表示第i个工人修倒数第j辆车(j只代表修车的次序,不代表具体的车),k表示(具体的)第k辆车,[i,k]表示第i个工人修第k辆车的时间,然后按如下方法连边:

    从S向所有(i,j)连边,容量1,费用0;
    从所有k向T连边,容量1,费用0;
    从所有(i,j)向所有k连边,容量1,费用j*[i,k];这个可以理解为如果第k辆车是倒数第j个修的,那么它后面的所有车也都要等[i,k]的时间,那么这辆车对答案的贡献就是j*[i,k]。

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <queue>
    using namespace std;
    const int maxn=10010;
    const int maxm=200010;
    int n,m,ans,minn,S,T,cnt;
    int to[maxm],next[maxm],cost[maxm],flow[maxm],head[maxn];
    int dis[maxn],inq[maxn],pe[maxn],pv[maxn];
    queue<int> q;
    int bfs()
    {
    	int i,u;
    	memset(dis,0x3f,sizeof(dis));
    	dis[S]=0,q.push(S);
    	while(!q.empty())
    	{
    		u=q.front(),q.pop(),inq[u]=0;
    		for(i=head[u];i!=-1;i=next[i])
    		{
    			if(dis[to[i]]>dis[u]+cost[i]&&flow[i])
    			{
    				dis[to[i]]=dis[u]+cost[i],pe[to[i]]=i,pv[to[i]]=u;
    				if(!inq[to[i]])	inq[to[i]]=1,q.push(to[i]);
    			}
    		}
    	}
    	return dis[T]<0x3f3f3f3f;
    }
    void add(int a,int b,int c)
    {
    	to[cnt]=b,cost[cnt]=c,flow[cnt]=1,next[cnt]=head[a],head[a]=cnt++;
    	to[cnt]=a,cost[cnt]=-c,flow[cnt]=0,next[cnt]=head[b],head[b]=cnt++;
    }
    int rd()
    {
    	int ret=0;	char gc=getchar();
    	while(gc<'0'||gc>'9')	gc=getchar();
    	while(gc>='0'&&gc<='9')	ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar();
    	return ret;
    }
    int main()
    {
    	m=rd(),n=rd();
    	int i,j,k,a;
    	memset(head,-1,sizeof(head));
    	S=0,T=n*m+n+1;
    	for(i=1;i<=n;i++)
    		for(j=1;j<=m;j++)
    			for(k=1,a=rd();k<=n;k++)
    				add((j-1)*n+k,i+n*m,k*a);
    	for(i=1;i<=m;i++)
    		for(j=1;j<=n;j++)
    			add(S,(i-1)*n+j,0);
    	for(i=1;i<=n;i++)	add(i+n*m,T,0);
    	while(bfs())
    	{
    		minn=1<<30;
    		for(i=T;i;i=pv[i])	minn=min(minn,flow[pe[i]]);
    		ans+=minn*dis[T];
    		for(i=T;i;i=pv[i])	flow[pe[i]]-=minn,flow[pe[i]^1]+=minn;
    	}
    	printf("%.2f",1.0*ans/n);
    	return 0;
    }
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