如果只会用最小割做这道题那就太菜辣
引入
来自某学长
平面图:在平面上边不相交的图(边可以绕着画)
那么平面图的边与边就围成了许多个区域(这与你画图的方式有关)
定义对偶图:把相邻的两个区域连上边,形成的图
两个可能正确的东西:
- 对偶图(in)平面图
- 平面图的对偶图的对偶图是它自己
知道这些再来写这道题就够了
Sol
题目给了一个确定的平面图
考虑在起点处和终点处以它为起点画一条斜射线,把平面分成左下和右上两个部分,分别定义为(S)和(T)
然后建立对偶图边权就是跨过的平面图的边权((S)和(T)不直接相连),求一遍(S)到(T)的最短路即可
理解:一条(S)到(T)的路径把这个平面图的起点和终点隔开,那么最短路就是最小割
建图比较恶心
# include <bits/stdc++.h>
# define RG register
# define IL inline
# define Fill(a, b) memset(a, b, sizeof(a))
using namespace std;
typedef long long ll;
const int _(6e6 + 5);
IL ll Input(){
RG ll x = 0, z = 1; RG char c = getchar();
for(; c < '0' || c > '9'; c = getchar()) z = c == '-' ? -1 : 1;
for(; c >= '0' && c <= '9'; c = getchar()) x = (x << 1) + (x << 3) + (c ^ 48);
return x * z;
}
int n, m, fst[_], nxt[_], w[_], to[_], cnt, dis[_], S, T, vis[_], id[1005][1005], num;
queue <int> Q;
IL void Add(RG int u, RG int v, RG int ww){
nxt[cnt] = fst[u]; to[cnt] = v; w[cnt] = ww; fst[u] = cnt++;
}
IL int SPFA(){
Fill(dis, 127); dis[S] = 0;
vis[S] = 1; Q.push(S);
while(!Q.empty()){
RG int u = Q.front(); Q.pop();
for(RG int e = fst[u]; e != -1; e = nxt[e])
if(dis[u] + w[e] < dis[to[e]]){
dis[to[e]] = dis[u] + w[e];
if(!vis[to[e]]) vis[to[e]] = 1, Q.push(to[e]);
}
vis[u] = 0;
}
return dis[T];
}
int main(RG int argc, RG char* argv[]){
Fill(fst, -1); n = Input(); m = Input();
for(RG int i = 1, r = (n - 1) * 2; i <= r; ++i)
for(RG int j = 1; j < m; ++j)
id[i][j] = ++num;
T = num + 1;
for(RG int i = 1, I = 1; i <= n; ++i, I += 2)
for(RG int j = 1; j < m; ++j){
RG int v = Input(), id1 = S, id2 = T;
if(i != 1) id2 = id[I - 1][j];
if(i != n) id1 = id[I][j];
Add(id1, id2, v); Add(id2, id1, v);
}
for(RG int i = 1, I = 1; i < n; ++i, I += 2)
for(RG int j = 1; j <= m; ++j){
RG int v = Input(), id1 = S, id2 = T;
if(j != 1) id1 = id[I][j - 1];
if(j != m) id2 = id[I + 1][j];
Add(id1, id2, v); Add(id2, id1, v);
}
for(RG int i = 1, I = 1; i < n; ++i, I += 2)
for(RG int j = 1; j < m; ++j){
RG int v = Input(), id1 = id[I][j], id2 = id[I + 1][j];
Add(id1, id2, v); Add(id2, id1, v);
}
printf("%d
", SPFA());
return 0;
}