BZOJ 1497: [NOI2006]最大获利

1497: [NOI2006]最大获利

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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。

Source

由"一个用户需要两个中转站"可以知道

这是一个最大闭合权图问题，

求最大闭合权图==求最小割==求最大流

因为必须选择两个中转站，所以一个用户所要选择的两个中转站不能成为最小割。

我们可以从i想x+m和y+m分别连一条权值为INF的边，

然后就是最大闭合权图的套路了，

代价连T，

收益连S

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<queue>
using namespace std;
const int MAXN=2000001;
const int INF = 1e8;
inline void read(int &n)
{
    char c='+';int x=0;bool flag=0;
    while(c<'0'||c>'9'){c=getchar();if(c=='-')flag=1;}
    while(c>='0'&&c<='9'){x=x*10+c-48;c=getchar();}
    n=flag==1?-x:x;
}
int n,m,s,t;
struct node
{
    int u,v,flow,nxt;
}edge[MAXN];
int head[MAXN];
int cur[MAXN];
int num=0;
int deep[MAXN];
int tot=0;
void add_edge(int x,int y,int z)
{
    edge[num].u=x;
    edge[num].v=y;
    edge[num].flow=z;
    edge[num].nxt=head[x];
    head[x]=num++;
}
void add(int x,int y,int z)
{
    add_edge(x,y,z);
    add_edge(y,x,0);
}
bool BFS()
{
    memset(deep,0,sizeof(deep));
    deep[s]=1;
    queue<int>q;
    q.push(s);
    while(q.size()!=0)
    {
        int p=q.front();
        q.pop();
        for(int i=head[p];i!=-1;i=edge[i].nxt)
            if(!deep[edge[i].v]&&edge[i].flow)
                deep[edge[i].v]=deep[edge[i].u]+1,
                q.push(edge[i].v);
    }
    return deep[t];
    
}
int DFS(int now,int nowflow)
{
    if(now==t||nowflow<=0)
        return nowflow;
    int totflow=0;
    for(int &i=cur[now];i!=-1;i=edge[i].nxt)
    {
        if(deep[edge[i].v]==deep[edge[i].u]+1&&edge[i].flow)
        {
            int canflow=DFS(edge[i].v,min(nowflow,edge[i].flow));
            edge[i].flow-=canflow;
            edge[i^1].flow+=canflow;
            totflow+=canflow;
            nowflow-=canflow;
            if(nowflow<=0)
                break;
        }
    
    }
    return totflow;
}
void Dinic()
{
    int ans=0;
    while(BFS())
    {
        memcpy(cur,head,MAXN);
        ans+=DFS(s,1e8);
    }
    printf("%d",tot-ans);
}
int main()
{
    memset(head,-1,sizeof(head));
    read(n);read(m);
    s=n+m+1;t=n+m+2;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int p;read(p);
        add(i+m,t,p);
    }
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
        int x,y,z;
        read(x);read(y);read(z);
        add(i,x+m,INF);
        add(i,y+m,INF);
        add(s,i,z);
        tot+=z;
    }
    Dinic();
    return  0;
}