连接的管道
Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
Total Submission(s): 222 Accepted Submission(s): 75
Problem Description
老
Jack 有一片农田,以往几年都是靠天吃饭的。但是今年老天格外的不开眼,大旱。所以老 Jack
决定用管道将他的所有相邻的农田全部都串联起来,这样他就可以从远处引水过来进行灌溉了。当老 Jack 买完所有铺设在每块农田内部的管道的时候,老
Jack 遇到了新的难题,因为每一块农田的地势高度都不同,所以要想将两块农田的管道链接,老 Jack
就需要额外再购进跟这两块农田高度差相等长度的管道。
现在给出老 Jack农田的数据,你需要告诉老 Jack 在保证所有农田全部可连通灌溉的情况下,最少还需要再购进多长的管道。另外,每块农田都是方形等大的,一块农田只能跟它上下左右四块相邻的农田相连通。
现在给出老 Jack农田的数据,你需要告诉老 Jack 在保证所有农田全部可连通灌溉的情况下,最少还需要再购进多长的管道。另外,每块农田都是方形等大的,一块农田只能跟它上下左右四块相邻的农田相连通。
Input
第一行输入一个数字T,代表输入的样例组数
输入包含若干组测试数据,处理到文件结束。每组测试数据占若干行,第一行两个正整数 N,代表老 Jack 有N行*M列个农田。接下来 N 行,每行 M 个数字,代表每块农田的高度,农田的高度不会超过100。数字之间用空格分隔。
输入包含若干组测试数据,处理到文件结束。每组测试数据占若干行,第一行两个正整数 N,代表老 Jack 有N行*M列个农田。接下来 N 行,每行 M 个数字,代表每块农田的高度,农田的高度不会超过100。数字之间用空格分隔。
Output
对于每组测试数据输出两行:
第一行输出:"Case #i:"。i代表第i组测试数据。
第二行输出 1 个正整数,代表老 Jack 额外最少购进管道的长度。
第一行输出:"Case #i:"。i代表第i组测试数据。
第二行输出 1 个正整数,代表老 Jack 额外最少购进管道的长度。
Sample Input
2
4 3
9 12 4
7 8 56
32 32 43
21 12 12
2 3
34 56 56
12 23 4
Sample Output
Case #1:
82
Case #2:
74
1 #include<bits/stdc++.h> 2 const int M = 1e3 + 10 , inf = 0x3f3f3f3f ; 3 int move[][2] = {{1,0} , {0,1} , {-1,0} , {0,-1}} ; 4 struct node 5 { 6 int id , dis ; 7 bool operator < (const node &rhs) const { 8 return rhs.dis < dis ; 9 } 10 } ; 11 std::priority_queue <node> q ; 12 int d[M * M] ; 13 int mp[M][M] ; 14 int n , m , T ; 15 16 void init () 17 { 18 for (int i = 0 ; i < M * M ; i ++) { 19 d[i] = inf ; 20 } 21 } 22 23 void prim () 24 { 25 while (!q.empty ()) q.pop () ; 26 for (int i = 0 ; i < 4 ; i ++) { 27 int x = move[i][0] , y = move[i][1] ; 28 if (x >= n || y >= m || x < 0 || y < 0) continue ; 29 int dis = fabs (mp[0][0] - mp[x][y]) ; 30 q.push ( (node) {x * m + y , dis} ) ; 31 d[x * m + y] = dis ; 32 } 33 d[0] = -1 ; 34 int sum = 0 ; 35 while (!q.empty ()) { 36 node ans = q.top () ; 37 int id = ans.id , dis = ans.dis ; 38 q.pop () ; 39 if (~ d[id] == 0) continue ; 40 d[id] = -1 ; 41 sum += dis ; 42 for (int i = 0 ; i < 4 ; i ++) { 43 int sx = id / m , sy = id % m ; 44 int x = sx + move[i][0] , y = sy + move[i][1] ; 45 if (x >= n || y >= m || x < 0 || y < 0) continue ; 46 int _id = x * m + y , _dis = fabs (mp[sx][sy] - mp[x][y]) ; 47 if ( ~d[_id] && d[_id] > _dis) { 48 d[_id] = _dis ; 49 q.push ((node) {_id , _dis}) ; 50 } 51 } 52 // for (int i = 0 ; i < n * m ; i ++) printf ("%d , " , d[i]) ; puts ("") ; 53 } 54 printf ("%d " , sum) ; 55 } 56 57 int main () 58 { 59 //freopen ("a.txt" , "r" , stdin ) ; 60 scanf ("%d" , &T) ; 61 int cas = 1 ; 62 while (T --) { 63 init () ; 64 printf ("Case #%d: " , cas ++) ; 65 scanf ("%d%d" , &n , &m) ; 66 for (int i = 0 ; i < n ; i ++) { 67 for (int j = 0 ; j < m ; j ++) { 68 scanf ("%d" , &mp[i][j]) ; 69 } 70 } 71 prim () ; 72 } 73 return 0 ; 74 }
一看到就是mst,但是我被寒假集训时的写法深深伤害到,O(V^E) , 当时却跑得如此愉快。
赛后从岐哥听说prim能用优先队列优化:墨迹墨迹出了这个 92_prim , 复杂度为 O(E * logE)总体来说很漂亮=。=
还有就是预处理强迫症,一开始硬是找了个vector把整幅图去保存,结果mle到死,事实上根本不需要vector做预处理。