题目描述
物流公司要把一批货物从码头A运到码头B。由于货物量比较大,需要n天才能运完。货物运输过程中一般要转停好几个码头。物流公司通常会设计一条固定的运输路线,以便对整个运输过程实施严格的管理和跟踪。由于各种因素的存在,有的时候某个码头会无法装卸货物。这时候就必须修改运输路线,让货物能够按时到达目的地。但是修改路线是—件十分麻烦的事情,会带来额外的成本。因此物流公司希望能够订一个n天的运输计划,使得总成本尽可能地小。
输入输出格式
输入格式:第一行是四个整数n(l≤n≤100)、m(l≤m≤20)、K和e。n表示货物运输所需天数,m表示码头总数,K表示每次修改运输路线所需成本,e表示航线条数。接下来e行每行是一条航线描述,包括了三个整数,依次表示航线连接的两个码头编号以及航线长度(>0)。其中码头A编号为1,码头B编号为m。单位长度的运输费用为1。航线是双向的。再接下来一行是一个整数d,后面的d行每行是三个整数P(1<P<m),a,b(1≤a≤b≤n)。表示编号为P的码头从第a天到第b天无法装卸货物(含头尾)。同一个码头有可能在多个时间段内不可用。但任何时间都存在至少一条从码头A到码头B的运输路线。
输出格式:包括了一个整数表示最小的总成本。总成本=n天运输路线长度之和+K*改变运输路线的次数。
输入输出样例
5 5 10 8
1 2 1
1 3 3
1 4 2
2 3 2
2 4 4
3 4 1
3 5 2
4 5 2
4
2 2 3
3 1 1
3 3 3
4 4 5
32
说明
【样例输入说明】
上图依次表示第1至第5天的情况,阴影表示不可用的码头。
【样例输出说明】
前三天走1-4-5,后两天走1-3-5,这样总成本为(2+2)*3+(3+2)*2+10=32。
_NOI导刊2010提高(01)
Solution:
本题先按题目中的输入建边,并标记$pd[i][j]$(表示第$i$个码头在第$j$天不能使用),再跑$n^2$次$spfa$(保证不走被标记的点),预处理出$cost[i][j]$表示第$i$天到第$j$天从$1$出发走同一条路到达$m$的最短距离。
由预处理本题转化为比较简单的线性$DP$,定义状态$f[i]$表示前$i$天的最少花费,初始状态$f[i]=cost[1][i]*i$,则不难想到状态转移方程:
$f[i]=Min(f[i],f[j]+k+cost[j+1][i]*(i-j)),jin[1,i)$
最后输出目标状态$f[n]$就$OK$了(注意$f$数组要开$long;long$)。
代码:
#include<bits/stdc++.h> #define il inline #define ll long long #define For(i,a,b) for(int (i)=(a);(i)<=(b);(i)++) #define Min(a,b) ((a)>(b)?(b):(a)) using namespace std; const int N=50005,inf=233333333; int n,m,k,e,d,dis[N],to[N],net[N],h[N],w[N],cnt; ll cost[105][105],f[105]; bool vis[25],ct[25],pd[105][105]; il void add(int u,int v,int c){to[++cnt]=v,net[cnt]=h[u],h[u]=cnt,w[cnt]=c;} queue<int>q; int main(){ ios::sync_with_stdio(0); cin>>n>>m>>k>>e; int x,y,z; For(i,1,e)cin>>x>>y>>z,add(x,y,z),add(y,x,z); cin>>d; For(i,1,d){ cin>>x>>y>>z; For(i,y,z)pd[x][i]=1; } For(i,1,n) For(j,i,n){ memset(ct,0,sizeof(ct));memset(vis,0,sizeof(vis)); For(p,1,m)dis[p]=inf; For(p,1,m) For(q,i,j)if(pd[p][q])ct[p]=1; dis[1]=0;vis[1]=1;q.push(1); while(!q.empty()){ int u=q.front();q.pop();vis[u]=0; for(int i=h[u];i;i=net[i]) if(!ct[to[i]]&&dis[to[i]]>dis[u]+w[i]){ dis[to[i]]=dis[u]+w[i]; if(!vis[to[i]])q.push(to[i]),vis[to[i]]=1; } } cost[i][j]=dis[m]; } For(i,1,n)f[i]=cost[1][i]*i; For(i,1,n) For(j,1,i-1)f[i]=Min(f[i],f[j]+k+cost[j+1][i]*(i-j)); cout<<f[n]; return 0; }