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
1 2 3 4 5
1 2 3
2 3 4
1 3 3
1 4 2
4 5 3
Sample Output
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 }