• bzoj1003: [ZJOI2006]物流运输(DP + 最短路)


    bzoj1003

    题目描述:物流公司要把一批货物从码头A运到码头B。由于货物量比较大,需要n天才能运完。货物运输过程中一般要转停好几个码头。物流公司通常会设计一条固定的运输路线,以便对整个运输过程实施严格的管理和跟踪。由于各种因素的存在,有的时候某个码头会无法装卸货物。这时候就必须修改运输路线,让货物能够按时到达目的地。但是修改路线是一件十分麻烦的事情,会带来额外的成本。因此物流公司希望能够订一个n天的运输计划,使得总成本尽可能地小。

    输入格式:第一行是四个整数n(1<=n<=100)、m(1<=m<=20)、K和e。n表示货物运输所需天数,m表示码头总数,K表示每次修改运输路线所需成本。接下来e行每行是一条航线描述,包括了三个整数,依次表示航线连接的两个码头编号以及航线长度(>0)。其中码头A编号为1,码头B编号为m。单位长度的运输费用为1。航线是双向的。再接下来一行是一个整数d,后面的d行每行是三个整数P( 1 < P < m)、a、b(1< = a < = b < = n)。表示编号为P的码头从第a天到第b天无法装卸货物(含头尾)。同一个码头有可能在多个时间段内不可用。但任何时间都存在至少一条从码头A到码头B的运输路线。

    输出格式:包括了一个整数表示最小的总成本。总成本=n天运输路线长度之和+K*改变运输路线的次数。

    输入样例:
    5 5 10 8
    1 2 1
    1 3 3
    1 4 2
    2 3 2
    2 4 4
    3 4 1
    3 5 2
    4 5 2
    4
    2 2 3
    3 1 1
    3 3 3
    4 4 5

    输出格式:
    32

    解析:挺简单的一道题。
       设dp[i]表示第i天所需要的最小成本。
       那么可以枚举上一次和第i天走的最短路相同的天数j,则dp[i] = max(dp[j - 1] + (i - j + 1) * dis + k),dis是从1到m的最短路。最后输出答案即可。
       注意dp[0] = -k,因为第一次最短路不需要修改。

    代码如下:

    #include<cstdio>
    #include<queue>
    #include<algorithm>
    using namespace std;
    
    const int maxn = 1e5 + 5; //不知道d和e是多少就开了这么大 QAQ~ 
    int n, m, k, e, dis[25], d, mark[105][25], dp[105], bj[25], vis[25];
    int nxt[maxn << 1], hed[maxn << 1], to[maxn << 1], val[maxn << 1], cnt;
    struct dui{
    	int dis, p;
    	bool operator<(const dui &a)const{
    	  return a.dis < dis;
    	}
    };
    priority_queue <dui> heap;
    
    int read(void) {
    	char c; while (c = getchar(), c < '0' || c >'9'); int x = c - '0';
    	while (c = getchar(), c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0'; return x;
    }
    
    void add(int x, int y, int len) {
    	nxt[++ cnt] = hed[x]; hed[x] = cnt; to[cnt] = y; val[cnt] = len;
    } 
    
    void dijkstra(void) {
    	for (int i = 1; i <= m; ++ i) dis[i] = 2e9, vis[i] = 0;
    	dis[1] = 0; heap.push((dui){0, 1});
    	while (!heap.empty()) {
    	  dui u = heap.top(); heap.pop();
    	    if (vis[u.p]) continue;
    	  vis[u.p] = 1; 
    	    for (int i = hed[u.p]; i ; i = nxt[i]) {
    	      int v = to[i];
    	        if (bj[v]) continue; //如果不能走就换一个点 
    	        if (dis[v] > dis[u.p] + val[i]) {
    	          dis[v] = dis[u.p] + val[i];
    	          heap.push((dui){dis[v], v});
    			}
    		}
    	}
    }
    
    int main() {
    	n = read(); m = read(); k = read(); e = read();
    	  for (int i = 1; i <= e; ++ i) {
    	  	int x = read(), y = read(), len = read();
    	  	add(x, y, len); add(y, x, len);
    	  }
    	d = read();
    	  for (int i = 1; i <= d; ++ i) {
    	  	int p = read(), x = read(), y = read();
    	  	  for (int j = x; j <= y; ++ j) mark[j][p] = 1;
    	  }
    	dp[0] = -k; 
    	  for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
    	  	dp[i] = 2e9;
    	  	for (int j = 1; j <= m; ++ j) bj[j] = 0; //bj表示不能走的点 
    	  	for (int j = i; j ; -- j) { //注意要大到小枚举! 
    	  		for (int h = 1; h <= m; ++ h) bj[h] |= mark[j][h];
    	  		dijkstra();
    	  		if (dis[m] == 2e9) break; //如果无法连通,就直接退出 
    	  		dp[i] = min(dp[i], dp[j - 1] + (i - j + 1) * dis[m] + k);
    		  }
    	  }
    	printf("%d", dp[n]);
    	return 0;
    } 
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Gaxc/p/9978850.html
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