• NOIP2017 Day1 T3 逛公园


    NOIP2017 Day1 T3
    更好的阅读体验

    题目描述

    策策同学特别喜欢逛公园。公园可以看成一张(N)个点(M)条边构成的有向图,且没有 自环和重边。其中1号点是公园的入口,(N)号点是公园的出口,每条边有一个非负权值, 代表策策经过这条边所要花的时间。

    策策每天都会去逛公园,他总是从1号点进去,从(N)号点出来。

    策策喜欢新鲜的事物,它不希望有两天逛公园的路线完全一样,同时策策还是一个 特别热爱学习的好孩子,它不希望每天在逛公园这件事上花费太多的时间。如果1号点 到(N)号点的最短路长为(d),那么策策只会喜欢长度不超过(d + K)的路线。

    策策同学想知道总共有多少条满足条件的路线,你能帮帮它吗?

    为避免输出过大,答案对(P)取模。

    如果有无穷多条合法的路线,请输出(-1)

    输入输出格式

    输入格式:

    第一行包含一个整数 (T), 代表数据组数。

    接下来(T)组数据,对于每组数据: 第一行包含四个整数 (N,M,K,P),每两个整数之间用一个空格隔开。

    接下来(M)行,每行三个整数(a_i,b_i,c_i),代表编号为(a_i,b_i)的点之间有一条权值为 (c_i)的有向边,每两个整数之间用一个空格隔开。

    输出格式:

    输出文件包含 (T) 行,每行一个整数代表答案。

    输入输出样例
    输入样例#1:
    2
    5 7 2 10
    1 2 1
    2 4 0
    4 5 2
    2 3 2
    3 4 1
    3 5 2
    1 5 3
    2 2 0 10
    1 2 0
    2 1 0
    
    输出样例#1:
    3
    -1
    
    说明
    样例解释1

    对于第一组数据,最短路为 (3)(1 – 5, 1 – 2 – 4 – 5, 1 – 2 – 3 – 5)(3) 条合法路径。

    测试数据与约定

    对于不同的测试点,我们约定各种参数的规模不会超过如下

    测试点编号 (T) (N) (M) (K) 是否有0边
    1 5 5 10 0
    2 5 1000 2000 0
    3 5 1000 2000 50
    4 5 1000 2000 50
    5 5 1000 2000 50
    6 5 1000 2000 50
    7 5 100000 200000 0
    8 3 100000 200000 50
    9 3 100000 200000 50
    10 3 100000 200000 50

    对于 100%的数据, (1 le P le 10^9,1 le a_i,b_i le N ,0 le c_i le 1000)

    数据保证:至少存在一条合法的路线。


    解题报告

    题意理解

    这道题目题意就是让你,统计一下长度为([d,d+k])这个区间内从(1->n)的路径总数.

    30pts

    暴力统计

    我们发现这道题目有三个点,也即是数据点1,2,7这三个点都是只需要我们找最短路的路径个数.

    既然如此的话,我们不妨在最短路算法中,再开一个额外的数组统计路径个数,去拿到这三十分.

    1.如果发现松弛操作的两种路径相等,也就是a->c=a->b+b->c,那么我们就将搜索到的点的路径数加上当前点的路径数,即:

        if(dis[i]==dis[k]+ver[k][i])
            cnt[i]+=cnt[k];
    

    2.如果我们更新了搜索到的点到起点的最短距离,也就是a->c < a->b+b->c ,那么我们将到达改点的路径数改为当前点的路径数,也就是

        if(dis[i]>dis[k]+ver[k][i]){
            dis[i]=dis[k]+ver[k][i];
            cnt[i]=cnt[k];
        }
    

    70pts

    暴力思想

    我们其实可以惊奇地发现,就是我们的(k le 50),这说明什么就是我们完全可以暴力地去统计,长度为(d,d+1,d+2,d+3,...,d+K)的所有路径.

    综上所述我们可以通过搜索算法,去一步步暴力地搜索,找到符合条件的路径.

    但是我们发现这个搜索显然复杂度太高了.

    各大剪枝

    我们对于当前这一步而言,如果说它花费了(w)点代价,然后接下来我们统统都以最优秀的最短路走到终点,花费(s)点费用.

    然后我们惊奇地发现(w+s>d+k),那么显然这一步是不合法的,因为它的最小花费代价都大于了我们的最大上限路径长度.

    综上所述,第一个剪枝,就是我们的可行性剪枝.

    但是我们如何统计一个点到终点的距离呢?难道我们要每一次都跑一遍最短路算法统计吗

    其实我们可以通过建立一个反向图,来达到目的地.

    1. 什么是反向图?

    我们以样例为例子.

    逛公园1.png

    这张图叫做原图.

    逛公园2.png

    这张图就是我们的反向图.

    所谓的反向图就是将方向统统反过来,原来是a->b,现在改成b->a

    1. 反向图有什么用处

    我们发现反向图最大的用处,就是统计一个点到终点的距离.

    因为此时我们的起点是原来的终点N,而现在的终点变成了原来的起点1.所以我们最短路过后,每一个(dis[i])表示为节点(N)(i)的距离.

    综上所述,我们就这么巧妙地处理了第一个可行性剪枝.


    但是我们现在依旧发现了一个问题,我们的时间复杂度还是太高了,所以我们不得不进行记忆化剪枝,也就是利用了了动态规划的思想.

    首先我们观察一下,路径长度为(d+1,d+2,d+3,d+4,...,d+K)的路径,他们具有以下特征.

    1. 对于长度为(d+1)的路径而言,我们可以认为它是最短路情况下,多走了一点冤枉路.

    2. 对于长度为(d+2)的路径而言,我们可以认为它是最短路情况下,多走了二点冤枉路.

    3. 对于长度为(d+3)的路径而言,我们可以认为它是最短路情况下,多走了三点冤枉路.

    将以上路径转化后,我们发现完全可以通过动态规划的思想去处理本问题.

    我们设(f[i][j])表示为,当前到达了点(i),已经多走了冤枉路(j).

    那么我们发现状态转移方程也迎刃而解了.

    [f[u][w]=∑f[v][w+dis[u]−(dis[v]+ver[u][v])] \ 0 le w le K \ (u,v)为一条边 \ ver[u][v]表示u到v的距离.\ w表示当前走了w点冤枉路 ]

    我们解释一下上面的状态转移方程的核心点.

    [w+dis[u]-(dis[v]+ver[u][v]); ]

    对于下面这个式子而言,它表示为从起点走到(v)所需要花费的最少长度.

    [dis[v] ]

    那么我们的一条最短路径,且是(u)走到(v)所花费长度为.

    [dis[v]+ver[u][v] ]

    然后我们的从起点走到(u)所花费的最短长度显然为.

    [dis[u] ]

    既然如此那么我们从起点走到(v**)的最短路径,减去,我们从起点走到(u)然后再走到(v)的最短路径,就是我们的多走冤枉路.**

    [dis[u]-(dis[v]+ver[u][v]); ]

    综上所述,这就是我们的思路,那么最后的答案,显然就是.

    [Ans=sum_{i=0}^{K}{f[n][i]} ]


    100pts

    经历了千辛万苦的你,发现如果按照楼上的思路写代码的话,你发现居然只有70pts.

    那是因为你忽略掉了-1这种无解的情况.

    而-1这个点,其实就是题目中出现了长度为0的一个环 简称0环.

    如何判断呢?

    1. 拓扑排序判断
    2. Tarjan算法判断
    3. 搜索的过程中,如果一个点两次进入我们的最短路,那么显然就是0环.

    显然这道题目我们使用第三个算法判断.


    代码解释

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int N=1e5+5;//数据范围
    const int inf=1e9;//最大值
    int t,n,m,k,p,ans,flag,vis[N],dis[N],dp[N][55],vis_dp[N][55],x,y,z;//变量
    struct node//最近get到的结构体内置,好好玩啊.模板标记 
    {
    	int cnt,edge[N<<1],ver[N<<1],Next[N<<1],head[N];//记得边要乘以2,因为要建立反向图
    	void init()//初始化
    	{
    		cnt=0;
    		memset(head,0,sizeof(head));
    	}
    	void add_edge(int x,int y,int z)//建图
    	{
    		edge[++cnt]=y;
    		ver[cnt]=z;
    		Next[cnt]=head[x];
    		head[x]=cnt;
    	}
    	void spfa(int s)//SPFA,NOIP是不会卡掉我们的.
    	{
    		int i,x;
    		queue<int>q;
    		for(i=1; i<=n; i++)
    		{
    			vis[i]=0;
    			dis[i]=inf;
    		}
    		q.push(s),vis[s]=1,dis[s]=0;
    		while(q.size())
    		{
    			x=q.front();
    			q.pop();
    			vis[x]=0;//出来了
    			for(i=head[x]; i; i=Next[i])//遍历所有的出边
    			{
    				int y=edge[i],z=ver[i];
    				if(dis[x]+z<dis[y])
    				{
    					dis[y]=dis[x]+z;//更新
    					if(vis[y]==0)
    					{
    						q.push(y);
    						vis[y]=1;//标记
    					}
    				}
    			}
    		}
    	}
    } g1,g2;
    void clear()
    {
    	ans=0;
    	flag=1;
    	g1.init();//初始化很重要
    	g2.init();
    	memset(dp,-1,sizeof(dp));
    }
    int dfs(int x,int k)
    {
    	int i,j;
    	if(~dp[x][k])//记忆化搜索
    		return dp[x][k];
    	vis_dp[x][k]=1;//标记进入了最短路径
    	dp[x][k]=0;
    	for(i=g2.head[x]; i; i=g2.Next[i])
    	{
    		int y=g2.edge[i],z=k+dis[x]-(dis[y]+g2.ver[i]);
    		if(z>=0)//如果是在指定偏差区间内的
    		{
    			if(vis_dp[y][z])//之前已经进入过最短路径了,那么显然是无解了.
    				flag=0;
    			dp[x][k]+=dfs(y,z);//统计
    			dp[x][k]%=p;//取得取模
    		}
    	}
    	vis_dp[x][k]=0;//已经从最短路径中出来了.
    	return dp[x][k];//该返回了
    }
    int main()
    {
    	scanf("%d",&t);
    	while(t--)
    	{
    		clear();
    		scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&k,&p);
    		for(int i=1; i<=m; i++)
    		{
    			scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
    			g1.add_edge(x,y,z);
    			g2.add_edge(y,x,z);//不是无向边,是建立反向图
    		}
    		g1.spfa(1);
    		dp[1][0]=1;
    		for(int i=0; i<=k; i++)
    		{
    			ans+=dfs(n,i);//每一个有冤枉路的路径都要加入
    			ans%=p;//取模快乐 
    		}
    		dfs(n,k+1);//再来一下判断
    		if(!flag)//无解了
    			puts("-1");
    		else
    			printf("%lld
    ",ans);
    	}
    	return 0;
    }
    
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