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  • ACwing 853

    给定一个n个点m条边的有向图,图中可能存在重边和自环, 边权可能为负数。

    请你求出从1号点到n号点的最多经过k条边的最短距离,如果无法从1号点走到n号点,输出impossible。

    注意:图中可能 存在负权回路 。

    输入格式

    第一行包含三个整数n,m,k。

    接下来m行,每行包含三个整数x,y,z,表示存在一条从点x到点y的有向边,边长为z。

    输出格式

    输出一个整数,表示从1号点到n号点的最多经过k条边的最短距离。

    如果不存在满足条件的路径,则输出“impossible”。

    数据范围
    1≤n,k≤500,
    1≤m≤10000,
    任意边长的绝对值不超过10000。

    输入样例:

    3 3 1
    1 2 1
    2 3 1
    1 3 3

    输出样例:

    3

    题目大意:

    给出一个图,最多能走 k 条边,询问是否能到达 n 点, 如果可以到达则输出最短距离,如果不能到达则输出 “impossible” 。

    解题思路:

    既然存在负权边,则两种dijkstra都不能用了,考虑bellm - ford 和 spfa,但这道题有边数限制,只能走不超过 k 条边,询问能否到达n点,只能用bellm - ford 了。先看下bellm - ford 的核心算法

    for (int i = 0; i < n; i ++)
        {
            for (int j = 1; j <= m; j ++)
            {
                int a = e[j].a, b = e[j].b, w = e[j].w;
                dis[b] = min(dis[b], dis[a] + w);
            }
        }
    

    我们发现有内外两重循环,从作用上来看,外循环是走n条边(其实最多走n - 1 条边就够了,因为n 个点,最远n - 1条边),内循环则是枚举所有边进行松弛,既然只能走 k 次,那么改一下外循环,改成

    for (int i = 0; i < k;  i++)
    

    即可,因为我们最多走k条边,即最多走n 条边,所以改外循环就可以,内循环也要稍加修改,这里要借助一个存档数组backup,存dis上一次的状态,每次用上一次的状态去更新,如果不借助backup则会串联,举个例子:

    • 1 2 1
    • 2 3 1
    • 1 3 4

    n = 3, k = 1,很好想,最后dis[n] 应该是 4 ,但是如果不借助backup数组存档,在第一次跑内循环的时候 dis[2] = min(dis[2], dis[1] + 1) = 1 这里是正确的,再往下走,dis[3] = min(dis[3], dis[2] + 1) = 2,这里就出错了,因为只能走一条边,这里却走了两条,所以我们应该用上一次 dis 的状态去更新,借助一个 backup 数组即可。

    Code:

    #include <iostream>
    #include <cstring>
    
    using namespace std;
    
    const int N = 1e4 + 50;
    
    int n, m, k;
    int dis[N], backup[N];
    
    struct edge { int a, b, w; } e[N];
    
    void bellman()
    {
        memset(dis, 0x3f, sizeof dis);
        dis[1] = 0;
        
        for (int i = 0; i < k; i ++)//最多经过 k 条边
        {
            memcpy(backup, dis, sizeof dis);//每次用上一次的状态去更新
            for (int j = 1; j <= m; j ++)
            {
                int a = e[j].a, b = e[j].b, w = e[j].w;
                dis[b] = min(dis[b], backup[a] + w);
            }
        }
    }
    
    int main()
    {
        cin >> n >> m >> k;
        
        for (int i = 1; i <= m; i ++)
            cin >> e[i].a >> e[i].b >> e[i].w;
        
        bellman();
        
        if (dis[n] > 0x3f3f3f3f / 2) puts("impossible");
        else cout << dis[n] << endl;
        
        return 0;
    }
    
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