• bzoj1497 [NOI2006]最大获利


    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。

    正解:最小割。

    将题意转化为图论模型,从源点到每个用户群连一条ci的边,从每个中转站到汇点连一条pi的边,从每个用户群到对应的中转站连一条inf的边,那么没有使用的中转站成本+没有获利的用户群利润就是最小割,所以ans=∑ci-maxflow。

    其实这就是最大权闭合子图。。

     1 #include <algorithm>
     2 #include <iostream>
     3 #include <cstring>
     4 #include <cstdlib>
     5 #include <cstdio>
     6 #define il inline
     7 #define RG register
     8 #define ll long long
     9 #define inf (1<<30)
    10 
    11 
    12 using namespace std;
    13 
    14 struct edge{ int nt,to,flow,cap; }g[320010];
    15 
    16 int head[60010],q[60010],d[60010],vis[60010],n,m,tot,num=1;
    17 
    18 il int gi(){
    19     RG int x=0,q=1; RG char ch=getchar(); while ((ch<'0' || ch>'9') && ch!='-') ch=getchar();
    20     if (ch=='-') q=-1,ch=getchar(); while (ch>='0' && ch<='9') x=x*10+ch-48,ch=getchar(); return q*x;
    21 }
    22 
    23 il void insert(RG int from,RG int to,RG int cap){ g[++num]=(edge){head[from],to,0,cap},head[from]=num; return; }
    24 
    25 il int bfs(RG int st,RG int ed){
    26     memset(vis,0,sizeof(vis));
    27     RG int h=0,t=1; q[t]=st,d[st]=0,vis[st]=1;
    28     while (h<t){
    29     RG int x=q[++h];
    30     for (RG int i=head[x];i;i=g[i].nt){
    31         RG int v=g[i].to;
    32         if (!vis[v] && g[i].cap>g[i].flow)
    33         q[++t]=v,d[v]=d[x]+1,vis[v]=1;
    34     }
    35     }
    36     return vis[ed];
    37 }
    38 
    39 il int dfs(RG int x,RG int ed,RG int a){
    40     if (x==ed || a==0) return a;
    41     RG int flow=0,f;
    42     for (RG int i=head[x];i;i=g[i].nt){
    43     RG int v=g[i].to;
    44     if (d[x]+1==d[v] && (f=dfs(v,ed,min(a,g[i].cap-g[i].flow)))>0){
    45         g[i].flow+=f,g[i^1].flow-=f,flow+=f,a-=f; if (!a) break;
    46     }
    47     }
    48     return flow;
    49 }
    50 
    51 il int dinic(){
    52     RG int flow=0;
    53     while (bfs(n+m+1,n+m+2)) flow+=dfs(n+m+1,n+m+2,inf);
    54     return flow;
    55 }
    56 
    57 il void work(){
    58     n=gi(),m=gi(); RG int p;
    59     for (RG int i=1;i<=n;++i) p=gi(),insert(m+i,n+m+2,p),insert(n+m+2,m+i,0);
    60     for (RG int i=1;i<=m;++i){
    61     RG int a=gi(),b=gi(),c=gi(); tot+=c;
    62     insert(n+m+1,i,c),insert(i,n+m+1,0);
    63     insert(i,m+a,inf),insert(m+a,i,0);
    64     insert(i,m+b,inf),insert(m+b,i,0);
    65     }
    66     printf("%d
    ",tot-dinic()); return;
    67 }
    68 
    69 int main(){
    70     freopen("profit.in","r",stdin);
    71     freopen("profit.out","w",stdout);
    72     work();
    73     return 0;
    74 }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/wfj2048/p/6416594.html
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