POJ 2112 Optimal Milking (二分+最短路+最大流)

<题目链接>

题目大意：

　　有K台挤奶机和C头奶牛，都被视为物体，这K+C个物体之间存在路径。给出一个 (K+C)x(K+C) 的矩阵A，A[i][j]表示物体i和物体j之间的距离，有些物体之间可能没有直接通路。 每台挤奶机可以容纳m头奶牛去挤奶，且每个奶牛仅可以去往一台挤奶机。现在安排这C头奶牛去挤奶，每头奶牛会去往某个挤奶机，求出这C头奶牛去其挤奶的最长路径的最小值。

解题分析：
　　因为要求最长路径的最小值，所以我们很容易想到二分答案。由于数据量较小，所以我们先用floyed求出所有点之间的最短距离，然后直接二分答案，枚举最长路径的最小值，再根据枚举的值建图，源点向所有机器连一条容量为m的边，所有的牛向汇点连一条容量为1的边，并且距离<=枚举值的机器与牛连一条容量为1的边，最后求最大流，如果最大流==c，则成立。

#include <cstdio> 
#include <cstring>
#include <queue>
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;

#define rep(i,s,t) for(int i=s;i<=t;i++)
typedef long long LL;
const int MX = 1050;
const int MXE = 4 * MX * MX;
const LL INFLL = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fLL;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int mp[250][250];
int k, c, m,maxdist;
struct MaxFlow {
    struct Edge {
        int v, nxt;
        LL w;
    } E[MXE];
    int tot, num, s, t;
    int head[MX];
    void init() {
        memset (head, -1, sizeof (head) );
        tot = 0;
    }
    void add (int u, int v, LL w) {
        E[tot].v=v,E[tot].nxt=head[u],E[tot].w=w;
        head[u] = tot++;

        E[tot].v=u,E[tot].nxt=head[v],E[tot].w=0;
        head[v] = tot++;
    }
    int  d[MX], vis[MX], gap[MX];
    void bfs() {
        memset (d, 0, sizeof (d) );
        memset (gap, 0, sizeof (gap) );
        memset (vis, 0, sizeof (vis) );
        queue<int>q;
        q.push (t);
        vis[t] = 1;
        while (!q.empty() ) {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int i = head[u]; ~i; i = E[i].nxt) {
                int v = E[i].v;
                if (!vis[v]) {
                    d[v] = d[u] + 1;
                    gap[d[v]]++;
                    q.push (v);
                    vis[v] = 1;
                }
            }
        }
    }
    int last[MX];
    LL dfs (int u, LL f) {
        if (u == t) return f;
        LL sap = 0;
        for (int i = last[u]; ~i; i = E[i].nxt) {
            int v = E[i].v;
            if (E[i].w > 0 && d[u] == d[v] + 1) {
                last[u] = i;
                LL tmp = dfs (v, min (f - sap, E[i].w) );
                E[i].w -= tmp;
                E[i ^ 1].w += tmp;
                sap += tmp;
                if (sap == f) return sap;
            }
        }
        if (d[s] >= num) return sap;
        if (! (--gap[d[u]]) ) d[s] = num;
        ++gap[++d[u]];
        last[u] = head[u];
        return sap;
    }
    LL solve (int st, int ed, int n) {
        LL flow = 0;
        num = n;s = st;t = ed;
        bfs();
        memcpy (last, head, sizeof (head) );
        while (d[s] < num) flow += dfs (s, INFLL);
        return flow;
    }
}Maxflow;

int MaxFlow_check(int mid) {    //建图，跑最大流
    Maxflow.init();    //初始化
    for (int i = 1 ; i <= k ; i++) {
        Maxflow.add(0, i, m);     //源点与机器相连，容量为m
        for (int j = k + 1 ; j <= k + c ; j++ )
            if (mp[i][j] <= mid) Maxflow.add(i, j, 1);     //机器与牛相连,容量为1
    }
    for (int i = k + 1 ; i <= k + c ; i++)
        Maxflow.add(i, k + c + 1, 1);      //牛与汇点相连，容量为1
    if ((int)(Maxflow.solve( 0, k + c + 1, k + c + 2)) == c) return 1;
    return 0;
}
void Floyed(int n){
    rep(k,1,n) rep(i,1,n) rep(j,1,n){
        mp[i][j]=min(mp[i][j],mp[i][k]+mp[k][j]);
        maxdist=max(maxdist,mp[i][j]);     //找到最大的mp[i][j]，为寻找二分的上界
    }
}
int main() {
    while(~scanf("%d%d%d", &k, &c, &m)) {
        for (int i = 1 ; i <= k + c ; i++)
            for (int j = 1 ; j <= k + c ; j++) {
                scanf("%d", &mp[i][j]);
                if (i != j && !mp[i][j]) mp[i][j] = INF;    //将0置为不可达
            }
        maxdist=-INF;Floyed(k+c);
        int l = 0, r = maxdist ,ans = 0;
        while(l <= r) {
            int mid = (l + r) >> 1;
            if (MaxFlow_check(mid))ans = mid,r = mid - 1;
            else l = mid + 1;
        }
        printf("%d
", ans);
    }
    return 0;
}

2018-11-24