给你一个有向图,每个节点上都有一个盐价,然后给你k个空间,么个空间上节点与节点的距离不变,但盐价不同,对于每一个节点,有三种操作,卖一袋盐,买一袋盐 ,不交易,每一个节点可以跳掉(当前空间+1)%K的空间(特别注意,起点1和终点n不可以穿越),花费是时间1,金钱0 ,节点与节点之间都有花费时间和花费金钱,过程中金钱不可以是负数,问从节点1出发,在限制的时间内到达节点n的最大金钱数。
思路:
这个题目做了将近两天,一开始写了各种深搜,各种超时,各种wa然后就开始各种广搜,写了很多版本,终于有一个能过的了,这个题目关键是就超时问题,说下思路,首先我们可以开一个数组mark[i][t][k][b] 表示的是第i个节点第t时刻,在第k层,有b袋盐的最大金钱数,然后就是搜索,写完了就是各种超时?为什么会超时,是因为我们进队出队次数太多,如果随意一算可能会这么想 可能会如认为进队次数是 N * T * K * B也就是mark的最大组合数,其实不然,对于同一个状态可能会进队多次,如果我们什么也不管,直接暴力,就是能更新就更新然后进队列,那么就会出现这么一种情况“当前这一步比之前的大了,我们直接更新进队,过了一会之后又来了一个,更新后的更大了,那么我们在更新进入队列”不要小看这两次进队,其实第一次进队我们所付出的代价是什么,代价是进队后更新后面的可更新的,等第二次进队了,再把后面的能更新的又更新了,这样的话,暴搜的代价就很大了,具体多大我算不明白,但妥妥保证你超时,就算你之前写一个逆向的最短路作为优化,照样超时(我试过很多种),那么该怎么办呢?其实对于每一个点,我们可以先把他的最优求出来,然后再去更新别人,因为是最优,所以这个点只会进队列一次,那怎么求最优呢?我们可以开个优先队列,就是把广搜的队列用优先队列,每次取出时间最小的,这样对于当前时间,比如是4,那么5这个时间点更新的时候<=4的肯定更新到最优了,所以这样每个点只要进队列一次就行了,优化了时间就可以ac了,如果你不满足于ac,还想更快,可以在写一个最短路去优化,反向存边,时间是权值,从终点跑一遍最短路,然后对于每一步来说,如果时间已经不能到终点了,那么当前终点就直接continue了。
#include<stdio.h> #include<string.h> #include<queue> #define N_node 110 #define N_edge 220 #define INF 1000000000 using namespace std; typedef struct { int to ,next ,time ,money; }STAR; typedef struct NODE { int nowt ,nowc ,nowy ,id; friend bool operator < (NODE a ,NODE b) { return a.nowt < b.nowt; } }NODE; STAR E[N_edge]; NODE xin ,tou; int list[N_node] ,tot; int pic[6][N_node]; int mark[N_node][220][8][8]; int mk[N_node][220][8][8]; int N ,M ,B ,K ,R ,T ,Ans; void add(int a ,int b ,int c ,int d) { E[++tot].to = b; E[tot].time = c; E[tot].money = d; E[tot].next = list[a]; list[a] = tot; } void BFS() { memset(mark ,255 ,sizeof(mark)); memset(mk ,0 ,sizeof(mk)); xin.id = 1 ,xin.nowc = 0 ,xin.nowt = T ,xin.nowy = 0; priority_queue<NODE>q; q.push(xin); mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = R; mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = 1; while(!q.empty()) { tou = q.top(); q.pop(); if(tou.id == N) { if(Ans < mark[tou.id][tou.nowt][tou.nowc][tou.nowy]) Ans = mark[tou.id][tou.nowt][tou.nowc][tou.nowy]; continue; } for(int k = list[tou.id] ; k ;k = E[k].next) { xin.id = E[k].to; xin.nowc = tou.nowc; xin.nowt = tou.nowt - E[k].time; int cost = mark[tou.id][tou.nowt][tou.nowc][tou.nowy] - E[k].money; if(xin.nowt < 0 || cost < 0) continue; if(xin.id == 1 && xin.nowc || xin.id == N && xin.nowc) continue; //不交易 xin.nowy = tou.nowy; if(cost > mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = cost; if(!mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = 1; q.push(xin); } } if(xin.id == 1 || xin.id == N) continue; //买 xin.nowy = tou.nowy + 1; if(xin.nowy <= B && cost - pic[xin.nowc][xin.id] >= 0) { if(cost - pic[xin.nowc][xin.id] > mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = cost - pic[xin.nowc][xin.id]; if(!mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = 1; q.push(xin); } } } //卖 xin.nowy = tou.nowy - 1; if(xin.nowy >= 0) { if(cost + pic[xin.nowc][xin.id] > mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = cost + pic[xin.nowc][xin.id]; if(!mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = 1; q.push(xin); } } } } if(tou.id == 1 || tou.id == N) continue; xin.id = tou.id; xin.nowc = (tou.nowc + 1) % K; xin.nowt = tou.nowt - 1; if(xin.nowt < 0) continue; int cost = mark[tou.id][tou.nowt][tou.nowc][tou.nowy]; //不交易 xin.nowy = tou.nowy; if(cost > mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = cost; if(!mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = 1; q.push(xin); } } //买 xin.nowy = tou.nowy + 1; if(xin.nowy <= B && cost - pic[xin.nowc][xin.id] >= 0) { if(cost - pic[xin.nowc][xin.id] > mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = cost - pic[xin.nowc][xin.id]; if(!mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = 1; q.push(xin); } } } //卖 xin.nowy = tou.nowy - 1; if(xin.nowy >= 0) { if(cost + pic[xin.nowc][xin.id] > mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mark[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = cost + pic[xin.nowc][xin.id]; if(!mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy]) { mk[xin.id][xin.nowt][xin.nowc][xin.nowy] = 1; q.push(xin); } } } } } int main () { int i ,j ,a ,b ,c ,d; int cas = 1 ,t; scanf("%d" ,&t); while(t--) { scanf("%d %d %d %d %d %d" ,&N ,&M ,&B ,&K ,&R ,&T); for(i = 0 ;i < K ;i ++) for(j = 1 ;j <= N ;j ++) scanf("%d" ,&pic[i][j]); memset(list ,0 ,sizeof(list)) ,tot = 1; for(i = 1 ;i <= M ;i ++) { scanf("%d %d %d %d" ,&a ,&b ,&c ,&d); add(a ,b ,c ,d); } Ans = -1; BFS(); printf("Case #%d: " ,cas ++); Ans == -1 ? puts("Forever Alone"):printf("%d " ,Ans); } return 0; }