Description
在一个遥远的世界里有两个国家:位于大陆西端的杰森国和位于大陆东端的 克里斯国。两个国家的人民分别信仰两个对立的神:杰森国信仰象征黑暗和毁灭 的神曾·布拉泽,而克里斯国信仰象征光明和永恒的神斯普林·布拉泽。 幻想历 8012年 1月,杰森国正式宣布曾·布拉泽是他们唯一信仰的神,同 时开始迫害在杰森国的信仰斯普林·布拉泽的克里斯国教徒。 幻想历 8012年 3月2日,位于杰森国东部小镇神谕镇的克里斯国教徒发动 起义。 幻想历 8012年 3月7日,神谕镇的起义被杰森国大军以残酷手段镇压。 幻想历 8012年 3月8日,克里斯国对杰森国宣战。由数十万大军组成的克 里斯军团开至两国边境,与杰森军团对峙。 幻想历 8012年 4月,克里斯军团攻破杰森军团防线进入神谕镇,该镇幸存 的克里斯国教徒得到解放。 战争随后进入胶着状态,旷日持久。战况惨烈,一时间枪林弹雨,硝烟弥漫, 民不聊生。 幻想历 8012年 5月12日深夜,斯普林·布拉泽降下神谕:“Trust me, earn eternal life.”克里斯军团士气大增。作为克里斯军团的主帅,你决定利用这一机 会发动奇袭,一举击败杰森国。具体地说,杰森国有 N 个城市,由 M条单向道 路连接。神谕镇是城市 1而杰森国的首都是城市 N。你只需摧毁位于杰森国首都 的曾·布拉泽大神殿,杰森国的信仰,军队还有一切就都会土崩瓦解,灰飞烟灭。 为了尽量减小己方的消耗,你决定使用自爆机器人完成这一任务。唯一的困 难是,杰森国的一部分城市有结界保护,不破坏掉结界就无法进入城市。而每个 城市的结界都是由分布在其他城市中的一些结界发生器维持的,如果想进入某个 城市,你就必须破坏掉维持这个城市结界的所有结界发生器。 现在你有无限多的自爆机器人,一旦进入了某个城市,自爆机器人可以瞬间 引爆,破坏一个目标(结界发生器,或是杰森国大神殿),当然机器人本身也会 一起被破坏。你需要知道:摧毁杰森国所需的最短时间。
Input
第一行两个正整数 N, M。 接下来 M行,每行三个正整数 ui, vi, wi,表示有一条从城市ui到城市 vi的单 向道路,自爆机器人通过这条道路需要 wi的时间。 之后 N 行,每行描述一个城市。首先是一个正整数 li,维持这个城市结界所 使用的结界发生器数目。之后li个1~N 之间的城市编号,表示每个结界发生器的 位置。如果 Li = 0,则说明该城市没有结界保护,保证L1 = 0 。
Output
仅包含一个正整数 ,击败杰森国所需的最短时间。
Sample Input
6 6
1 2 1
1 4 3
2 3 1
2 5 2
4 6 2
5 3 2
0
0
0
1 3
0
2 3 5
1 2 1
1 4 3
2 3 1
2 5 2
4 6 2
5 3 2
0
0
0
1 3
0
2 3 5
Sample Output
5
HINT
对于 20%的数据,满足 N≤15,M≤50;
对于 50%的数据,满足 N≤500,M≤6,000;
对于 100%的数据,满足 N≤3,000,M≤70,000,1≤wi≤108
。
输入数据保证一定有解,且不会存在维持某个城市结界的结界发生器在这个
城市内部。
连接两个城市的道路可能不止一条, 也可能存在一个城市自己到自己的道路。
1 /************************************************************** 2 Problem: 1922 3 User: Hammer_cwz_77 4 Language: C++ 5 Result: Accepted 6 Time:640 ms 7 Memory:38824 kb 8 ****************************************************************/ 9 10 #include<bits/stdc++.h> 11 #define pa pair<int,int> 12 using namespace std; 13 typedef long long ll; 14 const int gg=3005; 15 int n,m,cnt; 16 int head[70050]; 17 int d1[70050],d2[70050],d[70050]; 18 int l[70050],a[gg][gg]; 19 bool vis[70050]; 20 struct node{ 21 int to; 22 int net; 23 int w; 24 }e[70050]; 25 void add(int i,int j,int w) 26 { 27 e[++cnt].to=j; 28 e[cnt].net=head[i]; 29 e[cnt].w=w; 30 head[i]=cnt; 31 } 32 priority_queue<pa,vector<pa>,greater<pa> >q; 33 inline void dij() 34 { 35 memset(d1,0x7f/3,sizeof(d1)); 36 q.push(make_pair(0,1)); 37 d1[1]=0; 38 while(!q.empty()) 39 { 40 int now=q.top().second; 41 q.pop(); 42 if(vis[now]) 43 continue; 44 vis[now]=true; 45 int maxn=max(d1[now],d2[now]); 46 for(int i=head[now];i;i=e[i].net) 47 { 48 if(maxn+e[i].w<d1[e[i].to]) 49 { 50 d1[e[i].to]=maxn+e[i].w; 51 int tmp=max(d1[e[i].to],d2[e[i].to]); 52 if(!d[e[i].to]) 53 q.push(make_pair(tmp,e[i].to)); 54 } 55 } 56 for(int i=1;i<=l[now];i++) 57 { 58 int t=a[now][i]; 59 d[t]--; 60 d2[t]=max(d2[t],maxn); 61 int tmp=max(d1[t],d2[t]); 62 if(!d[t]) 63 q.push(make_pair(tmp,t)); 64 } 65 } 66 printf("%d ",max(d1[n],d2[n])); 67 } 68 int main() 69 { 70 cin>>n; 71 cin>>m; 72 for(int i=1;i<=m;i++) 73 { 74 int u,v,w; 75 cin>>u>>v>>w; 76 if(u!=v) 77 add(u,v,w); 78 } 79 for(int i=1;i<=n;i++) 80 { 81 cin>>d[i]; 82 for(int j=1;j<=d[i];j++) 83 { 84 int u; 85 cin>>u; 86 a[u][++l[u]]=i; 87 } 88 } 89 dij(); 90 return 0; 91 }