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问题描述
栋栋居住在一个繁华的C市中,然而,这个城市的道路大都年久失修。市长准备重新修一些路以方便市民,于是找到了栋栋,希望栋栋能帮助他。
C市中有n个比较重要的地点,市长希望这些地点重点被考虑。现在可以修一些道路来连接其中的一些地点,每条道路可以连接其中的两个地点。另外由于C市有一条河从中穿过,也可以在其中的一些地点建设码头,所有建了码头的地点可以通过河道连接。
栋栋拿到了允许建设的道路的信息,包括每条可以建设的道路的花费,以及哪些地点可以建设码头和建设码头的花费。
市长希望栋栋给出一个方案,使得任意两个地点能只通过新修的路或者河道互达,同时花费尽量小。
C市中有n个比较重要的地点,市长希望这些地点重点被考虑。现在可以修一些道路来连接其中的一些地点,每条道路可以连接其中的两个地点。另外由于C市有一条河从中穿过,也可以在其中的一些地点建设码头,所有建了码头的地点可以通过河道连接。
栋栋拿到了允许建设的道路的信息,包括每条可以建设的道路的花费,以及哪些地点可以建设码头和建设码头的花费。
市长希望栋栋给出一个方案,使得任意两个地点能只通过新修的路或者河道互达,同时花费尽量小。
输入格式
输入的第一行包含两个整数n, m,分别表示C市中重要地点的个数和可以建设的道路条数。所有地点从1到n依次编号。
接下来m行,每行三个整数a, b, c,表示可以建设一条从地点a到地点b的道路,花费为c。若c为正,表示建设是花钱的,如果c为负,则表示建设了道路后还可以赚钱(比如建设收费道路)。
接下来一行,包含n个整数w_1, w_2, …, w_n。如果w_i为正数,则表示在地点i建设码头的花费,如果w_i为-1,则表示地点i无法建设码头。
输入保证至少存在一个方法使得任意两个地点能只通过新修的路或者河道互达。
接下来m行,每行三个整数a, b, c,表示可以建设一条从地点a到地点b的道路,花费为c。若c为正,表示建设是花钱的,如果c为负,则表示建设了道路后还可以赚钱(比如建设收费道路)。
接下来一行,包含n个整数w_1, w_2, …, w_n。如果w_i为正数,则表示在地点i建设码头的花费,如果w_i为-1,则表示地点i无法建设码头。
输入保证至少存在一个方法使得任意两个地点能只通过新修的路或者河道互达。
输出格式
输出一行,包含一个整数,表示使得所有地点通过新修道路或者码头连接的最小花费。如果满足条件的情况下还能赚钱,那么你应该输出一个负数。
样例输入
5 5
1 2 4
1 3 -1
2 3 3
2 4 5
4 5 10
-1 10 10 1 1
1 2 4
1 3 -1
2 3 3
2 4 5
4 5 10
-1 10 10 1 1
样例输出
9
样例说明
建设第2、3、4条道路,在地点4、5建设码头,总的花费为9。
数据规模和约定
对于20%的数据,1<=n<=10,1<=m<=20,0<=c<=20,w_i<=20;
对于50%的数据,1<=n<=100,1<=m<=1000,-50<=c<=50,w_i<=50;
对于70%的数据,1<=n<=1000;
对于100%的数据,1 <= n <= 10000,1 <= m <= 100000,-1000<=c<=1000,-1<=w_i<=1000,w_i≠0。
对于50%的数据,1<=n<=100,1<=m<=1000,-50<=c<=50,w_i<=50;
对于70%的数据,1<=n<=1000;
对于100%的数据,1 <= n <= 10000,1 <= m <= 100000,-1000<=c<=1000,-1<=w_i<=1000,w_i≠0。
思路
最小生成树,将每条道路的信息用结构体存储,按花费从小到大进行结构体排序,然后求最小生成树:按顺序用并查集判断每条路连接的两点是否已经连通,不连通或者这条路的花费<0则要建这条路(ans加上这条路的花费),并将两点合并为一个集合,最后得到总花费ans,不过略有区别——
①花费<0的道路(只赚不亏)一定要建;
②对码头的处理:建了码头的两点可互通,那么可以引入一个点0,建码头就相当于在0和该点之间建一条道路,将这条路的信息也用结构体保存,不过这样一来就可能出现只建了一个码头的情况,那么这个码头其实是可以不建的,所以另设一个变量flag和cost,分别记录建的码头数和建的最后一个码头的花费,在求出最小生成树得到ans之后,判断是否只建了一个码头(flag是否等于1),若是,那么ans减去cost,否则直接输出ans.
1 #include <iostream> 2 #include <cstdio> 3 #include <cstdlib> 4 #include <algorithm> 5 6 using namespace std; 7 typedef long long ll; 8 const ll max_n=1e4+7; 9 const ll max_m=2e5+7; 10 int n, m; 11 int par[max_n]; 12 int ans=0, flag=0, cost;//总花费,建的码头数,建的最后一个码头的花费 13 14 struct node { 15 int a, b, c; 16 }e[max_m]; 17 18 bool cmp(node x, node y) { 19 return x.c<y.c; 20 } 21 22 void init() { 23 for(int i=0; i<=n; i++) par[i]=i; 24 } 25 26 int fid(int x) { 27 if(par[x]==x) return x; 28 return par[x]=fid(par[x]); 29 } 30 31 int main() { 32 cin>>n>>m; 33 init(); 34 //录入道路 35 for(int i=0; i<m; i++) { 36 cin>>e[i].a>>e[i].b>>e[i].c; 37 } 38 int temp, cnt=m; 39 //录入码头 40 for(int i=1; i<=n; i++) { 41 cin>>temp; 42 if(temp!=-1) { 43 e[cnt].a=0; 44 e[cnt].b=i; 45 e[cnt++].c=temp; 46 } 47 } 48 sort(e, e+cnt, cmp); 49 for(int i=0; i<cnt; i++) { 50 int pa=fid(e[i].a); 51 int pb=fid(e[i].b); 52 if(e[i].c<0 || pa!=pb) { 53 par[pb]=pa; 54 ans+=e[i].c; 55 if(e[i].a==0) {//若这是码头,则建的码头数flag+1 56 flag++; 57 cost=e[i].c; 58 } 59 } 60 } 61 if(flag==1) {//只建了一个码头 62 ans-=cost;//减去建这个码头的花费 63 } 64 cout<<ans<<endl; 65 return 0; 66 }