bzoj1003[ZJOI2006]物流运输

传送门

Description

　　物流公司要把一批货物从码头A运到码头B。由于货物量比较大，需要n天才能运完。货物运输过程中一般要转
停好几个码头。物流公司通常会设计一条固定的运输路线，以便对整个运输过程实施严格的管理和跟踪。由于各种
因素的存在，有的时候某个码头会无法装卸货物。这时候就必须修改运输路线，让货物能够按时到达目的地。但是
修改路线是一件十分麻烦的事情，会带来额外的成本。因此物流公司希望能够订一个n天的运输计划，使得总成本
尽可能地小。

Input

　　第一行是四个整数n（1<=n<=100）、m（1<=m<=20）、K和e。n表示货物运输所需天数，m表示码头总数，K表示
每次修改运输路线所需成本。接下来e行每行是一条航线描述，包括了三个整数，依次表示航线连接的两个码头编
号以及航线长度（>0）。其中码头A编号为1，码头B编号为m。单位长度的运输费用为1。航线是双向的。再接下来
一行是一个整数d，后面的d行每行是三个整数P（ 1 < P < m）、a、b（1< = a < = b < = n）。表示编号为P的码
头从第a天到第b天无法装卸货物（含头尾）。同一个码头有可能在多个时间段内不可用。但任何时间都存在至少一
条从码头A到码头B的运输路线。

Output

　　包括了一个整数表示最小的总成本。总成本=n天运输路线长度之和+K*改变运输路线的次数。

Sample Input

5 5 10 8
1 2 1
1 3 3
1 4 2
2 3 2
2 4 4
3 4 1
3 5 2
4 5 2
4
2 2 3
3 1 1
3 3 3
4 4 5

Sample Output

32
//前三天走1-4-5，后两天走1-3-5，这样总成本为(2+2)*3+(3+2)*2+10=32

题解：

我们记f[i]为前i天付出的最小代价，再记an[i][j]表示从第i天到第j天都能从1走到m的最短路，很明显，我们假设它在第j天更换航线，初始时则设为始终未曾更换过航线，便可以得到一个方程：f[i]=min(f[i],f[j]+k+an[j+1][i]*(i-j))。最后输出f[n]的值即为答案。

代码：

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#define ll long long
#define inf 0x7f7f7f7f
using namespace std;
struct node{
    int to,next,cap;
}e[1010];
int cnt=1;
int head[110];
int n,m,k;
ll an[110][110];
ll dp[110];
bool vis[110][30];
void add(int u,int v,int w){
    e[++cnt].to=v;e[cnt].next=head[u];head[u]=cnt;e[cnt].cap=w;
    e[++cnt].to=u;e[cnt].next=head[v];head[v]=cnt;e[cnt].cap=w;
}
int spfa(int a,int b){
    bool used[30];
    int dis[30],q[500],in[30];
    memset(used,0,sizeof(used));
    memset(dis,0x7f,sizeof(dis));
    memset(in,0,sizeof(in));
    int i,j;
    for(i=a;i<=b;++i){
        for(j=1;j<=m;++j){
            if(vis[i][j])  used[j]=1;
        }
    }
    q[0]=1;in[1]=1;dis[1]=0;
    int h=0,t=1;
    while(h<t){
        int x=q[h++];
        for(i=head[x];i;i=e[i].next){
            if(!used[e[i].to] && dis[e[i].to]>dis[x]+e[i].cap){
                dis[e[i].to]=dis[x]+e[i].cap;
                if(!in[e[i].to]){
                    q[t++]=e[i].to;in[e[i].to]=1;
                }
            }
        }
        in[x]=0;
    }
    return dis[m];
}
void getans(){
    int i,j;
    for(i=1;i<=n;++i){
        dp[i]=an[1][i]*i;
        for(j=0;j<i;++j){
            dp[i]=min(dp[i],dp[j]+k+an[j+1][i]*(i-j));
        }
    }
}
int main(){
    int q;
    scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&k,&q);
    int i,j;
    for(i=1;i<=q;++i){
        int u,v,w;
        scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
        add(u,v,w);
    }
    int d;
    scanf("%d",&d);
    for(i=1;i<=d;++i){
        int x,y,z;
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        for(j=y;j<=z;++j)  vis[j][x]=1;
    }
    for(i=1;i<=n;++i){
        for(j=1;j<=n;++j){
            an[i][j]=spfa(i,j);
        }
    }
    getans();
    printf("%d
",dp[n]);
    return 0;
}