拯救莫莉斯

一道考试题：然而谁会想到我考试的时候打了一个最小费用最大流？？

真是弱爆了。。。

　　　　　　　　　　　　拯救莫莉斯

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题目描述

问题描述

莫莉斯·乔是圣域里一个叱咤风云的人物，他凭借着自身超强的经济头脑，牢牢控制了圣域的石油市场。

圣域的地图可以看成是一个n*m的矩阵。每个整数坐标点(x , y)表示一座城市（1<=x<= n, 1<=y<=m）。两座城市间相邻的定义为：对于城市(Ax, Ay)和城市(Bx, By)，满足(Ax - Bx)2 + (Ay - By)2 = 1。

由于圣域的石油贸易总量很大，莫莉斯意识到不能让每笔石油订购单都从同一个油库里发货。为了提高效率，莫莉斯·乔决定在其中一些城市里建造油库，最终使得每一个城市X都满足下列条件之一：

1.该城市X内建有油库，

2.某城市Y内建有油库，且城市X与城市Y相邻。

与地球类似，圣域里不同城市间的地价可能也会有所不同，所以莫莉斯想让完成目标的总花费尽可能少。如果存在多组方案，为了方便管理，莫莉斯会选择建造较少的油库个数。

输入格式

第一行两个正整数n,m ( n * m <= 50 且m<=n)，表示矩阵的大小。

接下来一个n行m列的矩阵F，Fi, j表示在城市(i,j)建造油库的代价。

输出格式

输出两个数，建造方案的油库个数和方案的总代价。

输入样例：	输出样例：
3 3 6 5 4 1 2 3 7 8 9	3 6

数据范围

对于30%数据满足 n * m <= 25;

对于100%数据满足n * m <= 50; 0 <= Fi, j <= 100000

因为是考试题，一定要详细点：：

　　首先读到题时要认真审题，是n*m<=50!!当你真真正正的理解题了后，忽然发现，这就是个状压啊~

设f[i][j][k]数组存储的是最小的花费，第一维代表前i行，第二维代表上一行的状态，第三维代表这一行的状态。

预处理出cost[i][j]数组代表在第i行时选取状态j时的花费；

所以很容易得出状态转移方程：f[i][k][u]=min(f[i][j][k]+cost[i][u]);

经过严密的调查发现因为每一个城市至少要有一个油库与之相邻，所以这个状态能够转移过来的前提是(i | j | u | k<<1| k>>1)&(1<<m)-1==(1<<m)-1

k代表当前这一行。这里一定要注意优先级！！

因为转移到第n行时有两维状态不确定，所以我们转移到第n+1行；

在转移f数组时同时维护一个g数组代表最小个数就好了！！

　　希望下回能AC( ⊙ o ⊙ )啊！(来自蒟蒻的祈望~~)

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int read(){
    int sum=0;char ch=getchar();
    while(ch<'0'||ch>'9') ch=getchar();
    while(ch>='0'&&ch<='9'){sum=sum*10+ch-'0';ch=getchar();}
    return sum;
}
int n,m;
int v[52][52],cost[52][1<<8],sum[1<<8];
int f[52][1<<8][1<<8],g[52][1<<8][1<<8];
inline int get(int zt){
    int num;
    for(num=0;(1<<num)<=zt;++num);
    return num;
}
inline int get_sum(int zt){
    int num=0;
    while(zt){
        if(zt&1) num++;
        zt>>=1;
    }
    return num;
}
void St(){
    for(int i=1;i<=n;++i)
        for(int j=1;j<1<<m;++j){
            int p=get(j);
            cost[i][j]=cost[i][j^(1<<p-1)]+v[i][p];
        }
    for(int i=0;i<1<<m;++i)
        sum[i]=get_sum(i);
}
void Dp(){
    for(int i=0;i<1<<m;++i){
        f[1][0][i]=cost[1][i];
        g[1][0][i]=sum[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;++i)
        for(int j=0;j<1<<m;++j)//上一列的状态
            for(int u=0;u<1<<m;++u){//这一列的状态
                if(f[i][j][u]>100000000) continue;
                for(int p=0;p<1<<m;++p)//下一列的状态
                    if(((j|u|p|(u>>1)|(u<<1))&((1<<m)-1))==((1<<m)-1)){
                        if(f[i+1][u][p]>=f[i][j][u]+cost[i+1][p]){
                            if(f[i+1][u][p]==f[i][j][u]+cost[i+1][p]){
                                g[i+1][u][p]=min(g[i+1][u][p],g[i][j][u]+sum[p]);
                            }
                            else{
                                f[i+1][u][p]=f[i][j][u]+cost[i+1][p];
                                g[i+1][u][p]=g[i][j][u]+sum[p];
                            }
                        }
                    }
                }
}
int main(){
    freopen("proj.in","r",stdin);
    freopen("proj.out","w",stdout);
    memset(f,0x3f,sizeof(f));
    n=read();m=read();
    for(int i=1;i<=n;++i)
        for(int j=1;j<=m;++j)
            v[i][j]=read();
    St();Dp();
    int ans=0x7fffffff,res=0x7fffffff;
    for(int i=0;i<1<<m;++i){
        if(ans>=f[n+1][i][0]){
            if(ans==f[n+1][i][0])
                res=min(res,g[n+1][i][0]);
            else
                res=g[n+1][i][0];
            ans=f[n+1][i][0];
        }
    }
    printf("%d %d
",res,ans);
    return 0;
}