差分约束系统小结

百科是这样说的：如果一个系统由n个变量和m个约束条件组成，其中每个约束条件形如xj-xi<=bk(i,j∈[1,n],k∈[1,m]),则称其为差分约束系统。亦即，差分约束系统是求解关于一组变量的特殊不等式组的方法。

　　学习差分约束系统之前，必须掌握单源最短路径的算法（Bellman-ford、SPFA）。习惯上用SPFA解差分约束的题目（其实SPFA是由Bellman-ford优化而来，看代码可以知道Bellman-ford的dist[v]需要松弛n-1次，SPFA在发现dist[v]没有变化后就不再进行松弛了）。

　　　　　　

解题方法有两种：

　　假设j > i，

　　1、由xj - xi >=w得到xj >= xi + w,建立一条从xi->xj的边权为w的边。然后从小到大求最长路算法。

　　2、由xj - xi >=w得到xi <= xj - w,建立一条从xj->xi的边权为-w的边。然后从大到小求最短路算法。

　　实际上，最长路和最短路算法的区别很小（SPFA模版）。

　　　　最长路算法中dist[]初始化为负无穷，松弛的时候是if(dist[v] < dist[u] + Map[u][v]) 。

　　　　最短路算法中dist[]初始化为正无穷，松弛的时候是if(dist[v] > dist[u] + Map[u][v]) 。

为了方便记忆以及做题，就以最短路模型来详细讲解：

　　对于每一个未知量xi，都可以看作是图中的一个顶点。每一个不等式看作图中的一条有向边。对于每一个差分约束xj - xi <=bk(记住是小于等于)，建立边<x1,xj>,权值为bk。用小于等于来建边是为了可以用最短路的方法来解。可以这样理解，xi,xj是X轴正向上的点，bk都是正的值，如果知道了xi的值，那么从约束条件 xj - xi <=bk可以知道xj的上限，求xj的最小值其实就是求xi到xj的最短距离。这样能理解，就有思路了。这样建边还是不够的，我们并不能保证图是连通的，可以建立一个超级源点s，s到每个点都有一条权值为0边。当然，有些题目并没有这么简单，有一些隐含条件，需要用来建边。

　　需要注意的是，图中存在负环，则该差分约束就无解。当s到vi的最短距离为INF的时候，说明该点对应的变量可以任意取值。

下面是具体的题目：

　　hdu1384 

　　题目大意是：

　　　　给出一些区间[ai,bi]和每个区间最少需要ci个点，然后问总共最少需要几个点满足所有区间的要求。

　　由于1<=ai<=bi,所以ai-1或者bi+1都是没关系的，都是可以的。（下标从0开始和1开始都行，却不能是负数）

　　设s[i]是1~i 中需要的点的个数。则s[j+1]-s[i]>=w。这只是题目给出的数据所能建的图。为什么是j+1而不是j，闭区间[i,j]之间有j-i+1个整数点，我们建图也需要在他们之间有那么多个点。

　　但是有很多点是没有连通的。根据隐含条件 0=<s[i+1] - s[i] <=1，可以对每个点都再建两条边。

　　这样就可以做题了。

　　如果选择建立xj >= xi + w的关系来建图，就需要用最长路经来解题。dist[]初始化为负无穷。

　　PS:这题不能用建立超级源点的方法来做。

　　具体的看代码： 

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

const int N = 50010, M=150010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct node
{
    int to, w, next;
};
node edge[M];
int head[N], dist[N], outq[N];
bool vis[N];
int tot;
bool SPFA(int s, int n )
{
    int i,k;
    for(i=0;i<=n;i++) dist[i]=-INF;
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(outq,0,sizeof(outq));
    queue<int > q;
    while(!q.empty()) q.pop();
    vis[s]=1;
    dist[s]=0;
    q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();
        vis[u]=0;
        outq[u]++;
        if(outq[u]>n) return 0 ;
        k=head[u];
        while(k>=0)
        {
            if(dist[edge[k].to]-edge[k].w<dist[u])
            {
                dist[edge[k].to]=dist[u]+edge[k].w;
                if(!vis[edge[k].to])
                {
                    vis[edge[k].to]=1;
                    q.push(edge[k].to);
                }
            }
            k=edge[k].next;
        }
    }
    return 1;
}
void addedge(int i, int j ,int w)
{
    edge[tot].to=j;
    edge[tot].w=w;
    edge[tot].next=head[i];
    head[i]=tot++;
}
void init()
{
    memset(head,-1,sizeof(head));
    tot=0;
}
int main()
{
    //freopen("test.txt","r",stdin);
    int n,m,i,j,k,w,a,b;
    while(scanf("%d",&m)!=EOF)
    {
        init();
        a=INF,b=-INF;
        for(k=0;k<m;k++)
        {
            scanf("%d %d %d",&i,&j,&w);
            if(a>i) a=i;
            if(b<j+1) b=j+1;
            addedge(i,j+1,w);
        }
        for(i=a;i<=b;i++)
        {
            addedge(i,i+1,0);
            addedge(i+1,i,-1);
        }
        if(SPFA(a,b)) printf("%d
",dist[b]);
    }
    return 0;
}

 　　hdu 1534　　Schedule Problem

　　题目大意：

　　　　某一任务的分为n个部分，给出完成每一部分所需要的时间以及某些部分任务之间的四种约束。求每个部分的开始的时间。　　

　　思路：　　

　　　　以求最长路的方法来做。

　　　　设p[i]是完成i所需要的时间，这是已知的。设s[i]为任务i开始的时间。

　　　　SAS 　　addedge(j, i, 0)；　　　　　　可以表示为s[i]>=s[j] 。任务i在任务j开始以后才开始。
　　　　SAF 　　addedge(j, i, p[j]);   　　 　　可以表示为s[i]>=s[j] + p[j] 。任务i在任务j完成以后才开始。　
　　　　FAS 　　addedge(j, i, -p[i]);　　　　　可以表示为s[i]>=s[j] - p[i] 。任务i在任务j开始以后才完成。
　　　　FAF 　　addedge(j, i ,p[j]-p[i]);   　　 可以表示为s[i]>=s[j] +p[j] - p[i] 。任务i在任务j完成以后才完成。

　　这样，题目给出的条件已经建边了。但是图可能不连通，所以需要建立超级源点。比如说，输入为SAS 1 2  SAF 3 4 。 以1为源点的话图是不连通的。为什么超级源点是合理的呢?因为1和3是可以同时开始的，他们并没有约束。

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

const int N = 50010, M=150010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct node
{
    int to, w, next;
};
node edge[M];
int head[N], dist[N], outq[N];
bool vis[N];
int tot;
bool SPFA(int s, int n )
{
    int i,k;
    for(i=0;i<=n;i++) dist[i]=-INF;
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(outq,0,sizeof(outq));
    queue<int > q;
    while(!q.empty()) q.pop();
    vis[s]=1;
    dist[s]=0;
    q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();
        vis[u]=0;
        outq[u]++;
        if(outq[u]>n) return 0 ;
        k=head[u];
        while(k>=0)
        {
            if(dist[edge[k].to]-edge[k].w<dist[u])
            {
                dist[edge[k].to]=dist[u]+edge[k].w;
                if(!vis[edge[k].to])
                {
                    vis[edge[k].to]=1;
                    q.push(edge[k].to);
                }
            }
            k=edge[k].next;
        }
    }
    return 1;
}
void addedge(int i, int j ,int w)
{
    edge[tot].to=j;
    edge[tot].w=w;
    edge[tot].next=head[i];
    head[i]=tot++;
}
void init()
{
    memset(head,-1,sizeof(head));
    tot=0;
}
int main()
{
    //freopen("test.txt","r",stdin);
    int n,m,i,j,k,w,a,b;
    while(scanf("%d",&m)!=EOF)
    {
        init();
        a=INF,b=-INF;
        for(k=0;k<m;k++)
        {
            scanf("%d %d %d",&i,&j,&w);
            if(a>i) a=i;
            if(b<j+1) b=j+1;
            addedge(i,j+1,w);
        }
        for(i=a;i<=b;i++)
        {
            addedge(i,i+1,0);
            addedge(i+1,i,-1);
        }
        if(SPFA(a,b)) printf("%d
",dist[b]);
    }
    return 0;
}

　　hdu3440 House Man

　　题目大意：（我自己说不清楚，拷贝自 http://www.cnblogs.com/scau20110726/archive/2013/05/04/3059625.html）

　　　　有n个屋子，超人从最矮的屋子开始，依次跳下比当前屋子高且最接近当前高度的屋子（即按照屋子高度增序来跳），但超人跳跃还有一个水平距离限制D，　　他每次跳的水平距离<=D。现在给你每个屋子的高度是它们的相对位置，你不能改变屋子的相对位置，但是可以水平移动屋子，使得最矮的屋子和最高的屋子的水平距离最大。如果无论怎样移动，超人都无法跳到最后那个屋子则输出-1。

　　思路和建图：

　　　　建立一个结构体，存放房子的高度和标号。按照房子高度排序。建图规则，任意高度（直接）相邻的房子之间的距离满足 1<=dist[i][j]<=D 。

　　注意：建图的规则不能错。如果把相邻两点理解为任意两点之间的距离就错了。（惭愧，我就这样错了！）

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<queue>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N = 1010, M=10010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct node
{
    int to, w, next;
};
node edge[M];
int head[N], dist[N], outq[N];
bool vis[N];
int tot,D;
bool SPFA(int s, int n )
{
    int i,k;
    for(i=0;i<=n;i++) dist[i]=INF;
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(outq,0,sizeof(outq));
    queue<int > q;
    while(!q.empty()) q.pop();
    vis[s]=1;
    dist[s]=0;
    q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();
        vis[u]=0;
        outq[u]++;
        if(outq[u]>n) return 0 ;
        k=head[u];
        while(k>=0)
        {
            if(dist[edge[k].to]-edge[k].w>dist[u])
            {
                dist[edge[k].to]=dist[u]+edge[k].w;
                if(!vis[edge[k].to])
                {
                    vis[edge[k].to]=1;
                    q.push(edge[k].to);
                }
            }
            k=edge[k].next;
        }
    }
    return 1;
}
void addedge(int i,int j,int w)
{
    edge[tot].to=j;
    edge[tot].w=w;
    edge[tot].next=head[i];
    head[i]=tot++;
}
void init()
{
    tot=0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
struct house
{
    int id,d;
}p[N];
bool cmp(const house &a, const house &b)
{
    return a.d < b.d;
}
int main()
{
    //freopen("test.txt","r",stdin);
    int n,i,j,k,t=0,cas;
    scanf("%d",&cas);
    while(cas--)
    {
        scanf("%d%d",&n,&D);
        init();
        for(k=0;k<n;k++)
        {
            scanf("%d",&p[k].d);
            p[k].id=k+1;
        }
        sort(p,p+n,cmp);
        for(i = 1; i < n; i ++){
           addedge(i+1, i, -1);
           addedge(min(p[i].id, p[i - 1].id), max(p[i].id, p[i - 1].id), D);
        }
        printf("Case %d: ",++t);
        int u=min(p[0].id,p[i-1].id),v=max(p[0].id,p[i-1].id);
        if(SPFA(u,n)) printf("%d
",dist[v]);
        else printf("-1
");
    }
    return 0;
}

 　　上面的一个是求最短路的代码。下面是求最大路的代码。看得懂了，基本上就会查分约束了。

　　hdu 3440

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<queue>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N = 1010, M=10010;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct node
{
    int to, w, next;
};
node edge[M];
int head[N], dist[N], outq[N];
bool vis[N];
int tot,D;
bool SPFA(int s, int n )
{
    int i,k;
    for(i=0;i<=n;i++) dist[i]=-INF;
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(outq,0,sizeof(outq));
    queue<int > q;
    while(!q.empty()) q.pop();
    vis[s]=1;
    dist[s]=0;
    q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();
        vis[u]=0;
        outq[u]++;
        if(outq[u]>n) return 0 ;
        k=head[u];
        while(k>=0)
        {
            if(dist[edge[k].to]-edge[k].w<dist[u])
            {
                dist[edge[k].to]=dist[u]+edge[k].w;
                if(!vis[edge[k].to])
                {
                    vis[edge[k].to]=1;
                    q.push(edge[k].to);
                }
            }
            k=edge[k].next;
        }
    }
    return 1;
}
void addedge(int i,int j,int w)
{
    edge[tot].to=j;
    edge[tot].w=w;
    edge[tot].next=head[i];
    head[i]=tot++;
}
void init()
{
    tot=0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}
struct house
{
    int id,d;
}p[N];
bool cmp(const house &a, const house &b)
{
    return a.d < b.d;
}
int main()
{
    //freopen("test.txt","r",stdin);
    int n,i,j,k,t=0,cas;
    scanf("%d",&cas);
    while(cas--)
    {
        scanf("%d%d",&n,&D);
        init();
        for(k=0;k<n;k++)
        {
            scanf("%d",&p[k].d);
            p[k].id=k+1;
        }
        sort(p,p+n,cmp);
        for(i = 1; i < n; i ++){
           addedge(i, i+1, 1);
           addedge(max(p[i].id, p[i - 1].id), min(p[i].id, p[i - 1].id), -D);
        }
        printf("Case %d: ",++t);
        int u=max(p[0].id,p[i-1].id),v=min(p[0].id,p[i-1].id);
        if(SPFA(u,n)) printf("%d
",-dist[v]);
        else printf("-1
");
    }
    return 0;
}