【BZOJ2245】[SDOI2011]工作安排
Description
你的公司接到了一批订单。订单要求你的公司提供n类产品,产品被编号为1~n,其中第i类产品共需要Ci件。公司共有m名员工,员工被编号为1~m员工能够制造的产品种类有所区别。一件产品必须完整地由一名员工制造,不可以由某名员工制造一部分配件后,再转交给另外一名员工继续进行制造。
我们用一个由0和1组成的m*n的矩阵A来描述每名员工能够制造哪些产品。矩阵的行和列分别被编号为1~m和1~n,Ai,j为1表示员工i能够制造产品j,为0表示员工i不能制造产品j。
如果公司分配了过多工作给一名员工,这名员工会变得不高兴。我们用愤怒值来描述某名员工的心情状态。愤怒值越高,表示这名员工心情越不爽,愤怒值越低,表示这名员工心情越愉快。员工的愤怒值与他被安排制造的产品数量存在某函数关系,鉴于员工们的承受能力不同,不同员工之间的函数关系也是有所区别的。
对于员工i,他的愤怒值与产品数量之间的函数是一个Si+1段的分段函数。当他制造第1~Ti,1件产品时,每件产品会使他的愤怒值增加Wi,1,当他制造第Ti,1+1~Ti,2件产品时,每件产品会使他的愤怒值增加Wi,2……为描述方便,设Ti,0=0,Ti,si+1=+∞,那么当他制造第Ti,j-1+1~Ti,j件产品时,每件产品会使他的愤怒值增加Wi,j, 1≤j≤Si+1。
你的任务是制定出一个产品的分配方案,使得订单条件被满足,并且所有员工的愤怒值之和最小。由于我们并不想使用Special Judge,也为了使选手有更多的时间研究其他两道题目,你只需要输出最小的愤怒值之和就可以了。
Input
第一行包含两个正整数m和n,分别表示员工数量和产品的种类数;
第二行包含n 个正整数,第i个正整数为Ci;
以下m行每行n 个整数描述矩阵A;
下面m个部分,第i部分描述员工i的愤怒值与产品数量的函数关系。每一部分由三行组成:第一行为一个非负整数Si,第二行包含Si个正整数,其中第j个正整数为Ti,j,如果Si=0那么输入将不会留空行(即这一部分只由两行组成)。第三行包含Si+1个正整数,其中第j个正整数为Wi,j。
Output
仅输出一个整数,表示最小的愤怒值之和。
Sample Input
2 2 2
1 1 0
0 0 1
1
2
1 10
1
2
1 6
Sample Output
HINT
题解:如题,直接连边费用流即可。
#include <cstdio> #include <iostream> #include <cstring> #include <queue> using namespace std; typedef long long ll; int n,m,cnt,S,T; int to[1000000],next[1000000],flow[1000000]; int head[600],t[600],inq[600],pe[600],pv[600]; ll ans,cost[1000000],dis[600]; queue<int> q; inline int rd() { int ret=0,f=1; char gc=getchar(); while(gc<'0'||gc>'9') {if(gc=='-')f=-f; gc=getchar();} while(gc>='0'&&gc<='9') ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar(); return ret*f; } void add(int a,int b,ll c,int d) { to[cnt]=b,cost[cnt]=c,flow[cnt]=d,next[cnt]=head[a],head[a]=cnt++; to[cnt]=a,cost[cnt]=-c,flow[cnt]=0,next[cnt]=head[b],head[b]=cnt++; } int bfs() { memset(dis,0x3f,sizeof(dis)); int i,u; q.push(S),dis[S]=0; 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]<0x3f3f3f3f3f3f3f3fll; } int main() { m=rd(),n=rd(); int i,j,a,mf; S=0,T=n+m+1; memset(head,-1,sizeof(head)); for(i=1;i<=n;i++) add(i+m,T,0,rd()); for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) if(rd()) add(i,j+m,0,1<<30); for(i=1;i<=m;i++) { a=rd(); for(j=1;j<=a;j++) t[j]=rd(); for(j=1;j<=a;j++) add(S,i,rd(),t[j]-t[j-1]); add(S,i,rd(),1<<30); } while(bfs()) { mf=1<<30; for(i=T;i!=S;i=pv[i]) mf=min(mf,flow[pe[i]]); ans+=dis[T]*mf; for(i=T;i!=S;i=pv[i]) flow[pe[i]]-=mf,flow[pe[i]^1]+=mf; } printf("%lld",ans); return 0; }