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  • 【BZOJ3993】 星际战争

     

    Time Limit: 1000 ms   Memory Limit: 128 MB

    Description

       3333年,在银河系的某星球上,X军团和Y军团正在激烈地作战。在战斗的某一阶段,Y军团一共派遣了N个巨型机器人进攻X军团的阵地,其中第i个巨型机器人的装甲值为Ai。当一个巨型机器人的装甲值减少到0或者以下时,这个巨型机器人就被摧毁了。X军团有M个激光武器,其中第i个激光武器每秒可以削减一个巨型机器人Bi的装甲值。激光武器的攻击是连续的。这种激光武器非常奇怪,一个激光武器只能攻击一些特定的敌人。Y军团看到自己的巨型机器人被X军团一个一个消灭,他们急需下达更多的指令。为了这个目标,Y军团需要知道X军团最少需要用多长时间才能将Y军团的所有巨型机器人摧毁。但是他们不会计算这个问题,因此向你求助。

    Input

      第一行,两个整数,N、M。

      第二行,N个整数,A1、A2…AN。
      第三行,M个整数,B1、B2…BM。
      接下来的M行,每行N个整数,这些整数均为0或者1。这部分中的第i行的第j个整数为0表示第i个激光武器不可以攻击第j个巨型机器人,为1表示第i个激光武器可以攻击第j个巨型机器人。

    Output

       一行,一个实数,表示X军团要摧毁Y军团的所有巨型机器人最少需要的时间。输出结果与标准答案的绝对误差不超过10-3即视为正确。

    Sample Input

      2 2
      3 10
      4 6
      0 1
      1 1

    Sample Output

      1.300000

    HINT

       【样例说明1】


      战斗开始后的前0.5秒,激光武器1攻击2号巨型机器人,激光武器2攻击1号巨型机器人。1号巨型机器人被完全摧毁,2号巨型机器人还剩余8的装甲值;
      
      接下来的0.8秒,激光武器1、2同时攻击2号巨型机器人。2号巨型机器人被完全摧毁。

      对于全部的数据,1<=N, M<=50,1<=Ai<=105,1<=Bi<=1000,输入数据保证X军团一定能摧毁Y军团的所有巨型机器人
     

    Solution


      如果答案是$t$,那么最大流的连边方法是:源点向每一门炮$i$连一条容量$B_i*t$的边,炮向对应机器人连容量正无穷的边,机器人向汇点连容量$A_i$的边。

      这个模型的关键在于,如果时间$t$定下来,即每一门炮的输出量固定,那么只需用最大流分配一次,看一看每一个机器人是否被流满所需值$A_i$,即最大流是不是$sum A_i$,就可以判断这一个时间内满不满足要求。因为如果最大流是$sum A_i$,必定存在一种激光炮的合作方案能在$t$内消灭机器人。

      那么直接对$t$二分答案来跑最大流就好啦。

      记得用$eps$判断。


    #include <cstdio>
    #include <queue>
    using namespace std;
    const double INF=1e10,eps=1e-5;
    int n,m,all,S,T,can[55][55],a[55],b[55],sum;
    int h[110],tot;
    int dis[110],cur[110];
    struct Edge{int v,next;double f;}g[6010];
    queue<int> q;
    inline double min(double x,double y){return x<y?x:y;}
    inline double abs(double x){return x<0?-x:x;}
    inline void addEdge(int u,int v,double f){
        g[++tot].v=v; g[tot].f=f; g[tot].next=h[u]; h[u]=tot;
        g[++tot].v=u; g[tot].f=0; g[tot].next=h[v]; h[v]=tot;
    }
    bool bfs(){
        while(!q.empty()) q.pop();
        q.push(S);
        for(int i=1;i<=all;i++) dis[i]=-1;
        dis[S]=0;
        while(!q.empty()){
            int u=q.front(); q.pop();
            for(int i=h[u],v;i;i=g[i].next)
                if(g[i].f>eps&&dis[v=g[i].v]==-1){
                    dis[v]=dis[u]+1;
                    if(v==T) return true;
                    q.push(v);
                }
        }
        return dis[T]!=-1;
    }
    double dfs(int u,double delta){
        if(u==T) return delta;
        double get,ret=0;
        for(int i=cur[u],v;i&&delta>eps;i=g[i].next)
            if(g[i].f>eps&&dis[v=g[i].v]==dis[u]+1){
                get=dfs(v,min(delta,g[i].f));
                g[i].f-=get;
                g[i^1].f+=get;
                if(g[i].f>eps) cur[u]=i;
                delta-=get;
                ret+=get;
            }
        if(ret<eps) dis[u]=-1;
        return ret;
    }
    double dinic(){
        double ret=0;
        while(bfs()){
            for(int i=1;i<=all;i++) cur[i]=h[i];
            ret+=dfs(S,INF);
        }
        return ret;
    }
    void buildGraph(double t){
        tot=1;
        for(int i=1;i<=all;i++) h[i]=0;
        for(int i=1;i<=m;i++)
            addEdge(S,i,t*b[i]);
        for(int i=1;i<=m;i++)
            for(int j=1;j<=n;j++)
                if(can[i][j])
                    addEdge(i,m+j,INF);
        for(int i=1;i<=n;i++)
            addEdge(m+i,T,a[i]);
    }
    int main(){
        scanf("%d%d",&n,&m);
        all=n+m+2; S=n+m+1; T=n+m+2;
        for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]),sum+=a[i];
        for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d",&b[i]);
        for(int i=1;i<=m;i++)
            for(int j=1;j<=n;j++) scanf("%d",&can[i][j]);
        double l=0,r=1000000000,mid,ans;
        while(l+eps<r){
            mid=(l+r)/2;
            buildGraph(mid);
            ans=dinic();    
            if(abs(sum-ans)<eps) r=mid;
            else l=mid;
        }
        printf("%.8lf
    ",l);
        return 0;
    }
    奇妙代码
     
     
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