• 【BZOJ 1497】 [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。

    边化点,点权为收益

    建立最大闭合子图,跑最大流

    收益=总收益-最大流

     1 #include<cstdio>
     2 #include<cmath>
     3 #include<cstring>
     4 #include<iostream>
     5 using namespace std;
     6 const int N=50100,M=50010,inf=100000000;
     7 struct ee{int to,next,f;}e[(M+N)*10];
     8 int head[N+M],dis[N+M],q[N+M];
     9 int ans,n,m,S,T,cnt=1;
    10 void ins(int u,int v,int f){
    11     e[++cnt].to=v,e[cnt].next=head[u],e[cnt].f=f,head[u]=cnt;
    12     e[++cnt].to=u;e[cnt].next=head[v];e[cnt].f=0,head[v]=cnt;
    13 }
    14 bool bfs(){
    15     for (int i=1;i<=T;i++) dis[i]=inf;
    16     int h=0,t=1,now;
    17     q[1]=S;dis[S]=0;
    18     while(h!=t){
    19         now=q[++h];
    20         for (int i=head[now];i;i=e[i].next){
    21             int v=e[i].to;
    22             if (e[i].f&&dis[now]+1<dis[v]){
    23                 dis[v]=dis[now]+1;
    24                 if (v==T)return 1;
    25                 q[++t]=v;
    26             }
    27         }
    28     }
    29     if (dis[T]==inf) return 0; return 1;
    30 }
    31  
    32 int dinic(int now,int f){
    33     if (now==T) return f;
    34     int rest=f;
    35     for (int i=head[now];i&&rest;i=e[i].next){
    36         int v=e[i].to;
    37         if (dis[v]==dis[now]+1&&e[i].f){
    38             int t=dinic(v,min(rest,e[i].f));
    39             if (t==0) dis[v]=0;
    40             rest-=t;
    41             e[i].f-=t;
    42             e[i^1].f+=t;
    43         }
    44     }
    45     return f-rest;
    46 }
    47  
    48 int main(){
    49     scanf("%d%d",&n,&m);
    50     S=0,T=n+m+1;
    51     int x,u,v;
    52     for (int i=1;i<=n;i++){
    53         scanf("%d",&x);
    54         ins(S,i,x);
    55     }
    56     for (int i=1;i<=m;i++){
    57         scanf("%d%d%d",&u,&v,&x);
    58         ins(i+n,T,x);
    59         ans+=x;
    60         ins(u,i+n,inf);
    61         ins(v,i+n,inf);
    62     }
    63     while(bfs())
    64     ans-=dinic(S,inf);
    65     printf("%d",ans); 
    66 } 
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/wuminyan/p/5189862.html
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