• 洛谷1462 通往奥格瑞玛的道路


    洛谷1462 通往奥格瑞玛的道路

    本题地址: http://www.luogu.org/problem/show?pid=1462

    题目背景

    在艾泽拉斯大陆上有一位名叫歪嘴哦的神奇术士,他是部落的中坚力量 有一天他醒来后发现自己居然到了联盟的主城暴风城 在被众多联盟的士兵攻击后,他决定逃回自己的家乡奥格瑞玛

    题目描述

    在艾泽拉斯,有n个城市。编号为1,2,3,...,n。
    城市之间有m条双向的公路,连接着两个城市,从某个城市到另一个城市,会遭到联盟的攻击,进而损失一定的血量。
    没经过一个城市,都会被收取一定的过路费(包括起点和终点)。路上并没有收费站。
    假设1为暴风城,n为奥格瑞玛,而他的血量最多为b,出发时他的血量是满的。
    歪嘴哦不希望花很多钱,他想知道,在可以到达奥格瑞玛的情况下,他所经过的所有城市中最多的一次收取的费用的最小值是多少。

    输入输出格式

    输入格式:

    第一行3个正整数,n,m,b。分别表示有n个城市,m条公路,歪嘴哦的血量为b。
    接下来有n行,每行1个正整数,fi。表示经过城市i,需要交费fi元。
    再接下来有m行,每行3个正整数,ai,bi,ci(1<=ai,bi<=n)。表示城市ai和城市bi之间有一条公路,如果从城市ai到城市bi,或者从城市bi到城市ai,会损失ci的血量。

    输出格式:

    仅一个整数,表示歪嘴哦交费最多的一次的最小值。
    如果他无法到达奥格瑞玛,输出AFK。

    输入输出样例

    输入样例#1:

    4 4 8

    8

    5

    6

    10

    2 1 2

    2 4 1

    1 3 4

    3 4 3

    输出样例#1:

    10

    说明

    对于60%的数据,满足n≤200,m≤10000,b≤200
    对于100%的数据,满足n≤10000,m≤50000,b≤1000000000
    对于100%的数据,满足ci≤1000000000,fi≤1000000000,可能有两条边连接着相同的城市。

    【思路】

      二分法+最短路判定。

      二分经过城市的最大费用upc,然后判定。判定:对于每一个费用大于upc的城市标记为不可达,求最短路径,判断最短路与血量的关系即可。如果一个城市不可达可以在SPFA算法开始前将inq置为1。

     

      小的优化:看到很多同学的时间大约在1000ms左右,大多因为是盲目二分。其实只需要把C值从小到大排序,对C值进行二分就可以了。

      

    【代码】

     1 #include<cstdio>
     2 #include<queue>
     3 #include<cstring>
     4 #include<iostream>
     5 #include<algorithm>
     6 using namespace std;
     7 
     8 typedef long long LL;
     9 const int maxn = 10000+10,maxm=50000+10;
    10 const LL INF=1e15;
    11 
    12 struct Edge{
    13     int v,w,next;
    14 }e[2*maxm];
    15 int en,front[maxn];
    16 
    17 int n,m; LL B;
    18 int C[maxn];
    19 
    20 
    21 inline void AddEdge(int u,int v,int w) {
    22     en++; e[en].v=v; e[en].w=w; e[en].next=front[u]; front[u]=en;
    23 }
    24 
    25 queue<int> q;
    26 int inq[maxn];  LL d[maxn];
    27 bool can(int upc)
    28 {
    29     memset(inq,0,sizeof(inq));
    30     for(int i=1;i<=n;i++){
    31         d[i]=INF;
    32         if(C[i]>upc) inq[i]=1;
    33     }
    34     
    35     if(C[1]>upc || C[n]>upc) return false;
    36     d[1]=0; inq[1]=1; q.push(1);
    37     while(!q.empty()) {
    38         int u=q.front(); q.pop(); inq[u]=0;
    39         for(int i=front[u];i>=0;i=e[i].next) {
    40             int v=e[i].v,w=e[i].w;
    41             if(d[v]>d[u]+w) {
    42                 d[v]=d[u]+w;
    43                 if(!inq[v]) {
    44                     inq[v]=1;
    45                     q.push(v);
    46                 }
    47             }
    48         }
    49     }
    50     return d[n]<=B;
    51 }
    52 
    53 int main() {
    54     memset(front,-1,sizeof(front));
    55     scanf("%d%d%lld",&n,&m,&B);
    56     for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&C[i]);
    57     int u,v,w;
    58     for(int i=1;i<=m;i++) {
    59         scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
    60         AddEdge(u,v,w);
    61         AddEdge(v,u,w);
    62     }
    63     
    64     int tmpc[maxn];
    65     memcpy(&tmpc,&C,sizeof(C));
    66     sort(tmpc+1,tmpc+n+1);
    67     
    68     int L=1,R=n+1,M;
    69     while(L<R) {
    70         M=L+(R-L)/2;
    71         if(can(tmpc[M])) R=M;
    72         else L=M+1;
    73     }
    74     if(L>R || (L==R && !can(tmpc[L]))) printf("AFK
    ");
    75     else printf("%d
    ",tmpc[L]);
    76     return 0;
    77 }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lidaxin/p/4907277.html
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