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  • POJ 3613 Cow Relays

    POJ_3613

        这个题目我们可以用一个矩阵f[i][j][n]表示进过的边数为n的i到j的最短路,利用二分的思想就可以得到f[i][j][n]=min{f[i][k][n/2]+f[k][j][n-n/2]},这样就可以用快速幂去做了。只要先求得f[i][k][n/2],就可以利用f[i][k][n/2]求得f[k][j][n-n/2],于是一共只需要计算O(logn)个矩阵,每个矩阵是2维的,计算的时候可以用floyd。

        此外,这个题目顶点的标号范围较大,但实际上点数很少,所以可以先将各个点做一次映射。

    #include<stdio.h>
    #include<string.h>
    #define MAXM 110
    #define MAXN 1010
    #define MAXD 210
    #define INF 0x3f3f3f3f
    int N, T, S, E, D, h[MAXN], v[MAXD], g[MAXD][MAXD], t[MAXD][MAXD];
    struct Egde
    {
    int x, y, z;
    }edge[MAXM];
    struct Matrix
    {
    int a[MAXD][MAXD];
    void init()
    {
    memset(a, 0x3f, sizeof(a));
    }
    void multiply(Matrix &m)
    {
    int i, j, k;
    memset(t, 0x3f, sizeof(t));
    for(k = 0; k < D; k ++)
    for(i = 0; i < D; i ++)
    for(j = 0; j < D; j ++)
    if(a[i][k] + m.a[k][j] < t[i][j])
    t[i][j] = a[i][k] + m.a[k][j];
    memcpy(a, t, sizeof(t));
    }
    }one;
    void init()
    {
    int i, j, k, x, y, z;
    D = 0;
    memset(h, -1, sizeof(h));
    for(i = 0; i < T; i ++)
    {
    scanf("%d%d%d", &z, &x, &y);
    edge[i].x = x, edge[i].y = y, edge[i].z = z;
    h[x] = h[y] = 1;
    }
    for(i = 0; i < MAXN; i ++)
    if(h[i] != -1)
    {
    h[i] = D;
    v[D ++] = i;
    }
    one.init();
    for(i = 0; i < T; i ++)
    {
    x = h[edge[i].x], y = h[edge[i].y], z = edge[i].z;
    if(z < one.a[x][y])
    one.a[x][y] = one.a[y][x] = z;
    }
    }
    Matrix pow_mod(int n)
    {
    if(n == 1)
    return one;
    int i, j, k;
    Matrix ans = pow_mod(n / 2);
    ans.multiply(ans);
    if(n & 1)
    ans.multiply(one);
    return ans;
    }
    void solve()
    {
    int i, j, k;
    Matrix ans = pow_mod(N);
    E = h[E], S = h[S];
    printf("%d\n", ans.a[E][S]);
    }
    int main()
    {
    while(scanf("%d%d%d%d", &N, &T, &S, &E) == 4)
    {
    init();
    solve();
    }
    return 0;
    }


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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/staginner/p/2419939.html
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