• bzoj 1497: [NOI2006]最大获利 -- 最小割


    1497: [NOI2006]最大获利

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    Description

    新的技术正冲击着手机通讯市场,对于各大运营商来说,这既是机遇,更是挑战。THU集团旗下的CS&T通讯公司在新一代通讯技术血战的前夜,需要做太多的准备工作,仅就站址选择一项,就需要完成前期市场研究、站址勘测、最优化等项目。在前期市场调查和站址勘测之后,公司得到了一共N个可以作为通讯信号中转站的地址,而由于这些地址的地理位置差异,在不同的地方建造通讯中转站需要投入的成本也是不一样的,所幸在前期调查之后这些都是已知数据:建立第i个通讯中转站需要的成本为Pi(1≤i≤N)。另外公司调查得出了所有期望中的用户群,一共M个。关于第i个用户群的信息概括为Ai, Bi和Ci:这些用户会使用中转站Ai和中转站Bi进行通讯,公司可以获益Ci。(1≤i≤M, 1≤Ai, Bi≤N) THU集团的CS&T公司可以有选择的建立一些中转站(投入成本),为一些用户提供服务并获得收益(获益之和)。那么如何选择最终建立的中转站才能让公司的净获利最大呢?(净获利 = 获益之和 - 投入成本之和)

    Input

    输入文件中第一行有两个正整数N和M 。第二行中有N个整数描述每一个通讯中转站的建立成本,依次为P1, P2, …, PN 。以下M行,第(i + 2)行的三个数Ai, Bi和Ci描述第i个用户群的信息。所有变量的含义可以参见题目描述。

    Output

    你的程序只要向输出文件输出一个整数,表示公司可以得到的最大净获利。

    Sample Input

    5 5
    1 2 3 4 5
    1 2 3
    2 3 4
    1 3 3
    1 4 2
    4 5 3

    Sample Output

    4

    HINT

    【样例说明】选择建立1、2、3号中转站,则需要投入成本6,获利为10,因此得到最大收益4。【评分方法】本题没有部分分,你的程序的输出只有和我们的答案完全一致才能获得满分,否则不得分。【数据规模和约定】 80%的数据中:N≤200,M≤1 000。 100%的数据中:N≤5 000,M≤50 000,0≤Ci≤100,0≤Pi≤100。

    Source

     我们可以先将所有收益加起来,再减去最小代价,即为最终答案。

     
    #include<map>
    #include<cmath>
    #include<queue>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<iostream>
    #include<algorithm>
    using namespace std;
    #define inf 1000000007
    #define ll long long
    #define N 400010
    inline int rd()
    {
        int x=0,f=1;char ch=getchar();
        while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
        while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
        return x*f;
    }
    int S,T;
    int lj[N],fro[N],to[N],cnt=1,v[N],cur[N];
    inline void add(int a,int b,int c){fro[++cnt]=lj[a];to[cnt]=b;v[cnt]=c;lj[a]=cnt;}
    inline void ins(int a,int b,int c){add(a,b,c);add(b,a,0);}
    int n,m;
    ll sum;
    int dis[N],q[N],h,t;
    bool bfs()
    {
        memset(dis,0,sizeof(dis));
        dis[0]=h=t=1;q[1]=0;
        int tp;
        while(h<=t)
        {
            tp=q[h++];
            for(int i=lj[tp];i;i=fro[i])
            {
                if(!dis[to[i]]&&v[i])
                {
                    dis[to[i]]=dis[tp]+1;
                    q[++t]=to[i];
                }
            }
        }
        return dis[T]?1:0;
    }
    int dfs(int x,int p)
    {
        if(x==T) return p;
        int tp,res=0;
        for(int &i=cur[x];i;i=fro[i])
        {
            if(v[i]&&dis[to[i]]==dis[x]+1)
            {
                tp=dfs(to[i],min(p-res,v[i]));
                v[i]-=tp;v[i^1]+=tp;
                res+=tp;
                if(res==p) return p;
            }
        }
        if(res==0)  dis[x]=0;
        return res;
    }
    int dinic()
    {
        int ans=0;
        while(bfs())
        {
            for(int i=0;i<=T;i++) cur[i]=lj[i];
            ans+=dfs(0,inf);
        }
        return ans;
    }
    int main()
    {
        n=rd();m=rd();T=n+m+1;
        int x,y,z;
        for(int i=1;i<=n;i++){x=rd();ins(m+i,T,x);}
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            x=rd();y=rd();z=rd();
            sum+=z;ins(0,i,z);
            ins(i,m+x,inf);
            ins(i,m+y,inf);
        }
        printf("%lld
    ",sum-dinic());
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lkhll/p/6912779.html
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