• bzoj1003[ZJOI2006]物流运输


    传送门

    Description

      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
    修改路线是一件十分麻烦的事情,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。

    Input

      第一行是四个整数n(1<=n<=100)、m(1<=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。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。

    Output

      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。

    Sample Input

    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

    Sample Output

    32
    //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

    题解:

    我们记f[i]为前i天付出的最小代价,再记an[i][j]表示从第i天到第j天都能从1走到m的最短路,很明显,我们假设它在第j天更换航线,初始时则设为始终未曾更换过航线,便可以得到一个方程:f[i]=min(f[i],f[j]+k+an[j+1][i]*(i-j))。最后输出f[n]的值即为答案。

    代码:

     1 #include<iostream>
     2 #include<cstdio>
     3 #include<cstdlib>
     4 #include<cstring>
     5 #include<algorithm>
     6 #include<cmath>
     7 #define ll long long
     8 #define inf 0x7f7f7f7f
     9 using namespace std;
    10 struct node{
    11     int to,next,cap;
    12 }e[1010];
    13 int cnt=1;
    14 int head[110];
    15 int n,m,k;
    16 ll an[110][110];
    17 ll dp[110];
    18 bool vis[110][30];
    19 void add(int u,int v,int w){
    20     e[++cnt].to=v;e[cnt].next=head[u];head[u]=cnt;e[cnt].cap=w;
    21     e[++cnt].to=u;e[cnt].next=head[v];head[v]=cnt;e[cnt].cap=w;
    22 }
    23 int spfa(int a,int b){
    24     bool used[30];
    25     int dis[30],q[500],in[30];
    26     memset(used,0,sizeof(used));
    27     memset(dis,0x7f,sizeof(dis));
    28     memset(in,0,sizeof(in));
    29     int i,j;
    30     for(i=a;i<=b;++i){
    31         for(j=1;j<=m;++j){
    32             if(vis[i][j])  used[j]=1;
    33         }
    34     }
    35     q[0]=1;in[1]=1;dis[1]=0;
    36     int h=0,t=1;
    37     while(h<t){
    38         int x=q[h++];
    39         for(i=head[x];i;i=e[i].next){
    40             if(!used[e[i].to] && dis[e[i].to]>dis[x]+e[i].cap){
    41                 dis[e[i].to]=dis[x]+e[i].cap;
    42                 if(!in[e[i].to]){
    43                     q[t++]=e[i].to;in[e[i].to]=1;
    44                 }
    45             }
    46         }
    47         in[x]=0;
    48     }
    49     return dis[m];
    50 }
    51 void getans(){
    52     int i,j;
    53     for(i=1;i<=n;++i){
    54         dp[i]=an[1][i]*i;
    55         for(j=0;j<i;++j){
    56             dp[i]=min(dp[i],dp[j]+k+an[j+1][i]*(i-j));
    57         }
    58     }
    59 }
    60 int main(){
    61     int q;
    62     scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&k,&q);
    63     int i,j;
    64     for(i=1;i<=q;++i){
    65         int u,v,w;
    66         scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
    67         add(u,v,w);
    68     }
    69     int d;
    70     scanf("%d",&d);
    71     for(i=1;i<=d;++i){
    72         int x,y,z;
    73         scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
    74         for(j=y;j<=z;++j)  vis[j][x]=1;
    75     }
    76     for(i=1;i<=n;++i){
    77         for(j=1;j<=n;++j){
    78             an[i][j]=spfa(i,j);
    79         }
    80     }
    81     getans();
    82     printf("%d
    ",dp[n]);
    83     return 0;
    84 }
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