• 【BZOJ1497】【NOI2006】最大获利(网络流)


    【BZOJ1497】【NOI2006】最大获利(网络流)

    题面

    BZOJ

    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。

    题解

    将最大获利转换为最小损失,
    考虑最小割

    不妨设源点为这个用户不需要,汇点为这个用户需要
    如果一个用户需要,那么它与汇点的边不会隔开,它与中转站的边不能割开
    所以,对于每个用户,由中转站连接容量为(inf)的边。
    如果一个用户被选择了,证明这个用户连接的中转站被选择了
    此时会产生损失,为建设中转站的费用
    因此,源点向中转站连接容量为费用的边

    同时,如果一个用户不被选择,那么,它和汇点的边会被隔开
    因此,从用户向汇点连接容量为价值的边

    最终的答案显然就是所有用户价值的和减去最小割

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstdlib>
    #include<cstring>
    #include<cmath>
    #include<algorithm>
    #include<set>
    #include<map>
    #include<vector>
    #include<queue>
    using namespace std;
    #define ll long long
    #define RG register
    #define INF 1000000000
    #define MAX 55555
    inline int read()
    {
        RG int x=0,t=1;RG char ch=getchar();
        while((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-')ch=getchar();
        if(ch=='-')t=-1,ch=getchar();
        while(ch<='9'&&ch>='0')x=x*10+ch-48,ch=getchar();
        return x*t;
    }
    int n,m,ans;
    int h[MAX<<1],cnt=2;
    int level[MAX<<1];
    int S,T;
    struct Line{int v,next,w;}e[MAX*10];
    void Add(int u,int v,int w)
    {
    	e[cnt]=(Line){v,h[u],w};h[u]=cnt++;
    	e[cnt]=(Line){u,h[v],0};h[v]=cnt++;
    }
    bool bfs()
    {
    	memset(level,0,sizeof(level));level[S]=1;
    	queue<int> Q;Q.push(S);
    	while(!Q.empty())
    	{
    		int u=Q.front();Q.pop();
    		for(int i=h[u];i;i=e[i].next)
    		{
    			int v=e[i].v;
    			if(e[i].w&&!level[v])
    				level[v]=level[u]+1,Q.push(v);
    		}
    	}
    	return level[T];
    }
    int DFS(int u,int flow)
    {
    	if(!flow||u==T)return flow;
    	int ret=0;
    	for(int i=h[u];i;i=e[i].next)
    	{
    		int v=e[i].v;
    		if(e[i].w&&level[v]==level[u]+1)
    		{
    			int d=DFS(v,min(flow,e[i].w));
    			flow-=d;ret+=d;
    			e[i].w-=d;e[i^1].w+=d;
    		}
    	}
    	if(!ret)level[u]=0;
    	return ret;
    }
    int Dinic()
    {
    	int ret=0;
    	while(bfs())ret+=DFS(S,INF);
    	return ret;
    }
    int main()
    {
    	n=read();m=read();
    	S=0;T=n+m+1;
    	for(int i=1;i<=n;++i)Add(S,i,read());
    	for(int i=1;i<=m;++i)
    	{
    		int a=read(),b=read(),c=read();
    		ans+=c;
    		Add(a,n+i,INF);Add(b,n+i,INF);
    		Add(n+i,T,c);
    	}
    	printf("%d
    ",ans-Dinic());
    	return 0;
    }
    
    
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