• codevs1961 躲避大龙


    1961 躲避大龙

     

     时间限制: 1 s
     空间限制: 128000 KB
     题目等级 : 钻石 Diamond
     
     
     
    题目描述 Description

    你早上起来,慢悠悠地来到学校门口,发现已经是八点整了!(这句话里有一个比较重要的条件)

    学校共有N个地点,编号为1~N,其中1号为学校门口(也就是你现在所处的位置),2号为你的教室(也就是你的目的地)。这些地点之间有M条双向道路,对于第i条道路,为了不引起值周队老师的怀疑,你通过它的时间须恰好为Ti秒。这个数可能为负数,意义为时间倒流。

    不过,即使没有引起怀疑,值周队也布下了最后一道防线:大龙会在教室处不定期出现。当然,你也了解大龙的习性:当前时间的秒数越小,大龙出现的概率就越低,例如:8:13:06这一时刻的秒数是06,就要比8:12:57这个时刻更加安全。

    现在的问题是,在不引起怀疑的前提下,最安全的到达时刻的秒数是多少。如果学校门口到教室没有路(-_-||),请输出60。

    注意,你可以选择在途中的任何时候经过教室,而不结束“旅程”,具体见样例。

    输入描述 Input Description

    第一行为两个整数,N和M,意义在上面已经说过了。

    第2行~第M+1行,每行代表一条道路。第i+1行代表第i条道路,这一行有3个整数,Ai,Bi,Ti,表示Ai号地点与Bi号地点有一条双向道路,通过它的时间必须为Ti秒。

    输出描述 Output Description

    只有一行,为最安全的到达时刻的秒数。

    样例输入 Sample Input

    Input1:

    2 1

    2 1 54

    Input2:

    3 3

    1 2 26

    1 3 17

    2 3 -9

    Input3:

    3 1

    1 3 110

    Input4:

    2 2

    1 2 7

    2 1 9

    Input5:

    2 2

    1 2 3

    1 1 1

    Input6:

    2 2

    1 2 9

    1 2 11

    样例输出 Sample Output

    Output1:

    06

    Output2:

    00

    Output3:

    60

    Output4:

    01

    Output5:

    00

    Output6:

    01

    数据范围及提示 Data Size & Hint

    样例1的说明:一共只有两个地点(多么福利的数据啊),也只有一条道路,耗时为54秒。最优方案为,经过这个道路9次,耗时486秒,即8分06秒,于8:08:06到达教室。当然,最优方案不唯一。

    样例2的说明:走1->3->1->2,用时17+17+26,于8:01:00到达;或走1->2->3->1->2,用时26-9+17+26,于8:01:00到达。

    对于20%的数据,N≤2;对于40%的数据,N≤100;对于70%的数据,N≤1000;

    对于100%的数据,2≤N≤7000,0≤M≤9000,1≤Ai,Bi≤N,|Ti|≤109。

    分类标签 Tags 点此展开 

     
     
    spfa变形,用数组vis[i][j] 表示j秒时是否可以到达i点
    #include<bits/stdc++.h>
    
    #define N 1010010
    using namespace std;
    
    int n,m,head[N],tot;
    struct node{
        int to,next,w;
    }e[N];
    void add(int u,int v,int w){
        e[++tot].to=v,e[tot].next=head[u],head[u]=tot,e[tot].w=w;
    }
    struct pd{
        int u,w;
    };
    int vis[N][65];
    queue<pd>Q;
    void spfa(){
        Q.push((pd){1,0});
        while(!Q.empty()){
            pd P=Q.front();Q.pop();
            int u=P.u,w=P.w;
            for(int i=head[u];i;i=e[i].next){
                int v=e[i].to,W=(e[i].w+w)%60;
                W=(W+60)%60;
                if(!vis[v][W]){
                    vis[v][W]=1;
                    Q.push((pd){v,W});
                }
            }
        }
    }
    
    int main()
    {
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int a,b,c,i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
            add(a,b,c),add(b,a,c);
        }
        spfa();
        for(int i=0;i<=60;i++){
            if(vis[2][i]) {
                if(i<=9) printf("0");
                printf("%d
    ",i);
                return 0;
            }
        }printf("60");
    }

    DFS原理是一样的

    #include<bits/stdc++.h>
    
    #define N 1010010
    using namespace std;
    
    int n,m,head[N],tot;
    struct node{
        int to,next,w;
    }e[N];
    void add(int u,int v,int w){
        e[++tot].to=v,e[tot].next=head[u],head[u]=tot,e[tot].w=w;
    }
    int vis[N][62];
    void dfs(int u,int w){
        if(vis[u][w]) return;
        vis[u][w]=1;
        for(int i=head[u];i;i=e[i].next){
            int v=e[i].to;
            dfs(v,((w+e[i].w)%60+60)%60); 
        }
    }
    int main()
    {
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int a,b,c,i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
            add(a,b,c),add(b,a,c);
        }
        dfs(1,0);
        for(int i=0;i<=60;i++){
            if(vis[2][i]) {
                if(i<=9) printf("0");
                printf("%d
    ",i);
                return 0;
            }
        }printf("60");
    }
  • 相关阅读:
    4.7字符串
    4.5 基本类型和运算符
    4.4 变量
    4.6 字符串
    hp
    openstack newton linuxbridge 改成 ovs
    理解裸机部署过程ironic
    csredis base usage
    redisclient can not connect
    Linux Install redis
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/song-/p/9518051.html
Copyright © 2020-2023  润新知