【最大权闭合子图 最小割】bzoj1497: [NOI2006]最大获利

最大权闭合子图的模型；今天才发现dinic板子是一直挂的……

Description

新的技术正冲击着手机通讯市场，对于各大运营商来说，这既是机遇，更是挑战。THU集团旗下的CS&T通讯公司在新一代通讯技术血战的前夜，需要做太多的准备工作，仅就站址选择一项，就需要完成前期市场研究、站址勘测、最优化等项目。在前期市场调查和站址勘测之后，公司得到了一共N个可以作为通讯信号中转站的地址，而由于这些地址的地理位置差异，在不同的地方建造通讯中转站需要投入的成本也是不一样的，所幸在前期调查之后这些都是已知数据：建立第i个通讯中转站需要的成本为Pi（1≤i≤N）。另外公司调查得出了所有期望中的用户群，一共M个。关于第i个用户群的信息概括为Ai, Bi和Ci：这些用户会使用中转站Ai和中转站Bi进行通讯，公司可以获益Ci。（1≤i≤M, 1≤Ai, Bi≤N） THU集团的CS&T公司可以有选择的建立一些中转站（投入成本），为一些用户提供服务并获得收益（获益之和）。那么如何选择最终建立的中转站才能让公司的净获利最大呢？（净获利 = 获益之和 - 投入成本之和）

Input

输入文件中第一行有两个正整数N和M 。第二行中有N个整数描述每一个通讯中转站的建立成本，依次为P1, P2, …, PN 。以下M行，第(i + 2)行的三个数Ai, Bi和Ci描述第i个用户群的信息。所有变量的含义可以参见题目描述。

Output

你的程序只要向输出文件输出一个整数，表示公司可以得到的最大净获利。

Sample Input

5 5
1 2 3 4 5
1 2 3
2 3 4
1 3 3
1 4 2
4 5 3

Sample Output

4

HINT

【样例说明】选择建立1、2、3号中转站，则需要投入成本6，获利为10，因此得到最大收益4。【评分方法】本题没有部分分，你的程序的输出只有和我们的答案完全一致才能获得满分，否则不得分。【数据规模和约定】 80%的数据中：N≤200，M≤1 000。 100%的数据中：N≤5 000，M≤50 000，0≤Ci≤100，0≤Pi≤100。

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题目分析

最早来看这题的时候，建出来的图同时带了点权和边权，弄得稀里糊涂……

这里需要把每一个需求抽象出来，向需要的基站建立拓扑关系，接下去的事就是最大权闭合子图的板子了。

这一种大概是最大权闭合子图的建图套路吧。

#include<bits/stdc++.h>
const int maxn = 5035;
const int maxm = 2000035;
const int maxNode = 800005;
const int INF = 2e9;
 
struct Edge
{
    int u,v,f,c;
    Edge(int a=0, int b=0, int c=0, int d=0):u(a),v(b),f(c),c(d) {}
}edges[maxm];
int n,m,ans;
int edgeTot,head[maxNode],cur[maxNode],nxt[maxm],S,T;
int lv[maxNode];
 
int read()
{
    char ch = getchar();
    int num = 0, fl = 1;
    for (; !isdigit(ch); ch=getchar())
        if (ch=='-') fl = -1;
    for (; isdigit(ch); ch=getchar())
        num = (num<<1)+(num<<3)+ch-48;
    return num*fl;
}
void addedge(int u, int v, int c)
{
    edges[edgeTot] = Edge(u, v, 0, c), nxt[edgeTot] = head[u], head[u] = edgeTot, ++edgeTot;
    edges[edgeTot] = Edge(v, u, 0, 0), nxt[edgeTot] = head[v], head[v] = edgeTot, ++edgeTot;
}
bool buildLevel()
{
    std::queue<int> q;
    memset(lv, 0, sizeof lv);
    lv[S] = 1, q.push(S);
    for (int i=1; i<=T; i++) cur[i] = head[i];
    for (int tmp; q.size(); )
    {
        tmp = q.front(), q.pop();
        for (int i=head[tmp]; i!=-1; i=nxt[i])
        {
            int v = edges[i].v;
            if (!lv[v]&&edges[i].f < edges[i].c){
                lv[v] = lv[tmp]+1, q.push(v);
                if (v==T) return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
int fndPath(int x, int lim)
{
    int sum = 0;
    if (x==T||!lim) return lim;
    for (int i=cur[x]; i!=-1&&sum <= lim; i=nxt[i])
    {
        int v = edges[i].v, val;
        if (lv[x]+1==lv[v]&&edges[i].f < edges[i].c){
            if ((val = fndPath(v, std::min(lim-sum, edges[i].c-edges[i].f)))){
                edges[i].f += val, edges[i^1].f -= val;
                sum += val;
            }else lv[v] = -1;
        }
    }
    cur[x] = head[x];
    return sum;
}
int dinic()
{
    int ret = 0, val;
    while (buildLevel())
        while ((val = fndPath(S, INF))) ret += val;
    return ret;
}
int main()
{
    memset(head, -1, sizeof head);
    n = read(), m = read(), S = n+m+1, T = S+1;
    for (int i=1; i<=n; i++) addedge(m+i, T, read());
    for (int i=1; i<=m; i++)
    {
        int u = read()+m, v = read()+m, c = read();
        addedge(i, u, INF);
        addedge(i, v, INF);
        addedge(S, i, c);
        ans += c;
    }
    printf("%d
",ans-dinic());
    return 0;
}

END