• POJ3686:The Windy's——题解


    http://poj.org/problem?id=3686

    题目大意:

    有n个订单m个厂子,第i个订单在第j个厂子所需时间为zij,一个厂子做一个订单时不能做其他的订单。

    求订单平均时间最小值。

    ————————————

    这题最开始样例都没推出来让我很绝望,这里解释一下样例。

    第一个样例可以1订单做1时间,2订单做2时间(自己1时间+1订单的时间),3订单做3时间,总共6时间/3=2.

    接下来考虑建图。

    类似二分图+费用流的想法,边的容量为1,费用为时间。

    于是这题的关键在于如何让厂子处理多个订单——明显是拆点,怎么拆是关键。

    举个例子,假设这个厂子要处理abc三个订单,那么花费总时间就是:

    ta+ta+tb+ta+tb+tc=3ta+2tb+1tc。

    四个订单就是4ta+3tb+2tc+1td……

    我们成功把时间长短变成了订单接的先后顺序。

    于是变成:

    将厂子拆点成二元组(i,j),其中i为厂子,j为该厂子已经接了(j-1)个订单。

    对于k的订单在i厂子花t时间就可以变成:

    k连(i,j),容量为1,费用为t*j。

    接下来就是板子的活了。

    (poj开%f,开%lf会WA……)

    #include<cstdio>
    #include<iostream>
    #include<queue>
    #include<cstring>
    #include<algorithm>
    #include<cctype>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    const int INF=1e9;
    const int N=55;
    const int M=55;
    const int P=N+M*N+2;
    inline int read(){
        int X=0,w=0;char ch=0;
        while(!isdigit(ch)){w|=ch=='-';ch=getchar();}
        while(isdigit(ch))X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();
        return w?-X:X;
    }
    struct node{
        int nxt;
        int to;
        int w;
        int b;
    }edge[(N+N*N*M+N*M)*2];
    int head[P],cnt=-1;
    void add(int u,int v,int w,int b){
        cnt++;
        edge[cnt].to=v;
        edge[cnt].w=w;
        edge[cnt].b=b;
        edge[cnt].nxt=head[u];
        head[u]=cnt;
        return;
    }
    int dis[P];
    bool vis[P];
    inline bool spfa(int s,int t,int n){
        deque<int>q;
        memset(vis,0,sizeof(vis));
        for(int i=1;i<=n;i++)dis[i]=INF;
        dis[t]=0;q.push_back(t);vis[t]=1;
        while(!q.empty()){
        int u=q.front();
        q.pop_front();vis[u]=0;
        for(int i=head[u];i!=-1;i=edge[i].nxt){
            int v=edge[i].to;
            int b=edge[i].b;
            if(edge[i^1].w&&dis[v]>dis[u]-b){
            dis[v]=dis[u]-b;
            if(!vis[v]){
                vis[v]=1;
                if(!q.empty()&&dis[v]<dis[q.front()]){
                q.push_front(v);
                }else{
                q.push_back(v);
                }
            }
            }
        }
        }
        return dis[s]<INF;
    }
    int ans=0;
    int dfs(int u,int flow,int m){
        if(u==m){
        vis[m]=1;
        return flow;
        }
        int res=0,delta;
        vis[u]=1;
        for(int e=head[u];e!=-1;e=edge[e].nxt){
            int v=edge[e].to;
        int b=edge[e].b;
            if(!vis[v]&&edge[e].w&&dis[u]-b==dis[v]){
                delta=dfs(v,min(edge[e].w,flow-res),m);
                if(delta){
                    edge[e].w-=delta;
                    edge[e^1].w+=delta;
                    res+=delta;
            ans+=delta*b;
                    if(res==flow)break;
                }
            }
        }
        return res;
    }
    inline int costflow(int S,int T,int n){
        while(spfa(S,T,n)){
        do{
            memset(vis,0,sizeof(vis));
            dfs(S,INF,T);
        }while(vis[T]);
        }
        return ans;
    }
    void restart(){
        memset(head,-1,sizeof(head));
        cnt=-1;
        ans=0;
        return;
    }
    int main(){
        int t=read();
        while(t--){
        restart();
        int n=read();
        int m=read();
        int S=n+m*n+1,T=n+m*n+2;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            add(S,i,1,0);
            add(i,S,0,0);
            for(int j=1;j<=m;j++){
            int z=read();
            for(int k=1;k<=n;k++){
                int p=j*n+k;
                add(i,p,1,z*k);
                add(p,i,0,-z*k);
            }
            }
        }
        for(int i=n+1;i<=n+n*m;i++){
            add(i,T,1,0);
            add(T,i,0,0);
        }
        printf("%.6f
    ",costflow(S,T,n+m*n+2)*1.0/n);
        }
        return 0;
    }
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