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  • 【刷题】LOJ 6008 「网络流 24 题」餐巾计划

    题目描述

    一个餐厅在相继的 (n) 天里,每天需用的餐巾数不尽相同。假设第 (i) 天需要 (r_i) 块餐巾。餐厅可以购买新的餐巾,每块餐巾的费用为 (P) 分;或者把旧餐巾送到快洗部,洗一块需 (M) 天,其费用为 (F) 分;或者送到慢洗部,洗一块需 (N) 天,其费用为 (S) 分((S < F))。

    每天结束时,餐厅必须决定将多少块脏的餐巾送到快洗部,多少块餐巾送到慢洗部,以及多少块保存起来延期送洗。但是每天洗好的餐巾和购买的新餐巾数之和,要满足当天的需求量。

    试设计一个算法为餐厅合理地安排好 (n) 天中餐巾使用计划,使总的花费最小。

    输入格式

    (1) 行有 (6) 个正整数 (n)(P)(M)(F)(N)(S)

    (n) 是要安排餐巾使用计划的天数,(P) 是每块新餐巾的费用,(M) 是快洗部洗一块餐巾需用天数,(F) 是快洗部洗一块餐巾需要的费用,(N) 是慢洗部洗一块餐巾需用天数,(S) 是慢洗部洗一块餐巾需要的费用。

    接下来的 (n) 行是餐厅在相继的 (n) 天里,每天需用的餐巾数。

    输出格式

    输出餐厅在相继的 (n) 天里使用餐巾的最小总花费。

    样例

    样例输入

    3 10 2 3 3 2
    5
    6
    7
    

    样例输出

    145
    

    数据范围与提示

    (1 leq n leq 1000)

    题解

    费用流

    每天拆成两个点

    左边的点代表不可用的毛巾,右边的代表可用的

    每天两列点都可以向下一天连容量为 (inf) ,费用为 (0) 的边,代表留下毛巾到下一天

    源点向每天的不可用毛巾连容量为 (a_i) ,费用为 (0) 的边,可用毛巾的点向汇点连同样的边,这样跑费用流保证每天满流,即每天都达到毛巾使用要求

    然后是不可用毛巾向可用毛巾连边,有两种方式,那么就按照这两种方式连就好了

    再是购买新的毛巾,这个就从汇点连向可用毛巾,容量为 (inf) ,费用为单价,代表可以无限买,每条毛巾费用为其单价

    跑费用流就可以了

    #include<bits/stdc++.h>
    #define ui unsigned int
    #define ll long long
    #define db double
    #define ld long double
    #define ull unsigned long long
    const int MAXN=2000+10,inf=0x3f3f3f3f;
    int n,a[MAXN],c,m,f,l,w,s,t,e=1,beg[MAXN<<1],cur[MAXN<<1],vis[MAXN<<1],level[MAXN<<1],p[MAXN<<1],to[MAXN*MAXN*2],nex[MAXN*MAXN*2],cap[MAXN*MAXN*2],was[MAXN*MAXN*2],clk;
    ll answas;
    std::queue<int> q;
    template<typename T> inline void read(T &x)
    {
    	T data=0,w=1;
    	char ch=0;
    	while(ch!='-'&&(ch<'0'||ch>'9'))ch=getchar();
    	if(ch=='-')w=-1,ch=getchar();
    	while(ch>='0'&&ch<='9')data=((T)data<<3)+((T)data<<1)+(ch^'0'),ch=getchar();
    	x=data*w;
    }
    template<typename T> inline void write(T x,char ch='')
    {
    	if(x<0)putchar('-'),x=-x;
    	if(x>9)write(x/10);
    	putchar(x%10+'0');
    	if(ch!='')putchar(ch);
    }
    template<typename T> inline void chkmin(T &x,T y){x=(y<x?y:x);}
    template<typename T> inline void chkmax(T &x,T y){x=(y>x?y:x);}
    template<typename T> inline T min(T x,T y){return x<y?x:y;}
    template<typename T> inline T max(T x,T y){return x>y?x:y;}
    inline void insert(int x,int y,int z,int k)
    {
    	to[++e]=y;
    	nex[e]=beg[x];
    	beg[x]=e;
    	cap[e]=z;
    	was[e]=k;
    	to[++e]=x;
    	nex[e]=beg[y];
    	beg[y]=e;
    	cap[e]=0;
    	was[e]=-k;
    }
    inline bool bfs()
    {
    	for(register int i=1;i<=t;++i)level[i]=inf;
    	level[s]=0;
    	p[s]=1;
    	q.push(s);
    	while(!q.empty())
    	{
    		int x=q.front();
    		q.pop();
    		p[x]=0;
    		for(register int i=beg[x];i;i=nex[i])
    			if(cap[i]&&level[to[i]]>level[x]+was[i])
    			{
    				level[to[i]]=level[x]+was[i];
    				if(!p[to[i]])p[to[i]]=1,q.push(to[i]);
    			}
    	}
    	return level[t]!=inf;
    }
    inline int dfs(int x,int maxflow)
    {
    	if(x==t||!maxflow)return maxflow;
    	int res=0;
    	vis[x]=clk;
    	for(register int &i=cur[x];i;i=nex[i])
    		if((vis[x]^vis[to[i]])&&cap[i]&&level[to[i]]==level[x]+was[i])
    		{
    			int f=dfs(to[i],min(maxflow,cap[i]));
    			res+=f;
    			cap[i]-=f;
    			cap[i^1]+=f;
    			answas+=1ll*was[i]*f;
    			maxflow-=f;
    			if(!maxflow)break;
    		}
    	vis[x]=0;
    	return res;
    }
    inline void MCMF()
    {
    	while(bfs())clk++,memcpy(cur,beg,sizeof(cur)),dfs(s,inf);
    }
    int main()
    {
    	read(n);read(c);read(m);read(f);read(l);read(w);
    	for(register int i=1;i<=n;++i)read(a[i]);
    	s=n+n+1,t=s+1;
    	for(register int i=1;i<=n;++i)
    	{
    		insert(s,i,a[i],0);insert(i+n,t,a[i],0);
    		if(i<n)insert(i,i+1,inf,0),insert(i+n,i+1+n,inf,0);
    		insert(s,i+n,inf,c);
    		if(i+m<=n)insert(i,i+m+n,inf,f);
    		if(i+l<=n)insert(i,i+l+n,inf,w);
    	}
    	MCMF();
    	write(answas,'
    ');
    	return 0;
    }
    
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    [cf]Round #529 (Div. 3)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hongyj/p/9427508.html
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