【BZOJ1061】【NOI2008】志愿者招募

题面

题解

我们设每类志愿者分别招募了 $B[i]$ 个

那么，我们可以得到一系列的方程

\sum_{S [i] \leq x \leq T [i]} B [i] \geq A [x]

$\sum_{S[i]\leq x\leq T[i]}B[i]\geq A[x]$

一共 $n$ 天，所以是 $n$ 个方程

因为有不等式让我们很不爽，所以换成等式。

这里，设 $y[i]$ 表示第 $i$ 天多招募的人数

这样，方程变成了

(\sum_{S [i] \leq x \leq T [i]} B [i]) - y [i] = A [x]

$(\sum_{S[i]\leq x\leq T[i]}B[i])-y[i]=A[x]$

所以我们得到了一个方程组

{\begin{cases} 0 & = 0 \\ \sum_{S [i] \leq 1 \leq T [i]} B [i] - y [1] & = A [1] \\ \sum_{S [i] \leq 2 \leq T [i]} B [i] - y [2] & = A [2] \\ . . . \\ \sum_{s [i] \leq n \leq T [i]} B [i] - y [n] & = A [n] \\ 0 & = 0 \end{cases}

$\begin{cases}0&=0\\\sum_{S[i]\leq 1\leq T[i]}B[i]-y[1]&=A[1]\\ \sum_{S[i]\leq 2\leq T[i]}B[i]-y[2]&=A[2]\\...\\\sum_{s[i]\leq n\leq T[i]}B[i]-y[n]&=A[n]\\0&=0\end{cases}$
对于每一类志愿者，他一定出现在连续的一段

如果我们对于相邻的两个方程做差，得到 $n-1$ 个方程，

这样每一类志愿者就只会在两个方程中出现过

所以，方程组变成了

(\sum_{S [i] = x} B [i] - \sum_{T [i] + 1 = x} B [i]) - y [x] + y [x - 1] = A [x] - A [x - 1]

$(\sum_{S[i]=x}B[i]-\sum_{T[i]+1=x}B[i])-y[x]+y[x-1]=A[x]-A[x-1]$

这样一个等式很像流量平衡

所以我们考虑如何连边？

我们把 $+$ 看成流入， $-$ 看成流出

这样子相当于每天就是一个点

前面两个 $\sum$ 的差，相当于从 $S[i]$ 流入，向 $T[i]+1$ 流出

也就是如果这个点作为一类志愿者的 $S[i]$ 那么他就会流入一定的流

如果作为一个志愿者的 $T[i]+1$ ，那么它就要流出去，显然是流到对应的 $S[i]$ 去

而 $-y[x]+y[x-1]$ 相当于从前一天多出来的志愿者可以流入，然后可以向后一天流出

右边如果非零的话，可以看做从源（汇）点流入（出）

如果大于零则证明流入多于流出，则多出来的流流向汇点

如果小于零则证明流出多于流入，则多出来的流从源点流入

这样建图就可以跑费用流了

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<set>
#include<map>
#include<vector>
#include<queue>
using namespace std;
#define ll long long
#define RG register
#define MAX 1111
#define inf 1000000000
inline int read()
{
    RG int x=0,t=1;RG char ch=getchar();
    while((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-')ch=getchar();
    if(ch=='-')t=-1,ch=getchar();
    while(ch<='9'&&ch>='0')x=x*10+ch-48,ch=getchar();
    return x*t;
}
int n,m,a[MAX];
struct Line{int v,next,w,fy;}e[50000];
int h[MAX],cnt=2;
inline void Add(int u,int v,int w,int fy)
{
    e[cnt]=(Line){v,h[u],w,fy};h[u]=cnt++;
    e[cnt]=(Line){u,h[v],0,-fy};h[v]=cnt++;
}
bool vis[MAX];
int S,T;
ll Cost,dis[MAX];
bool SPFA(int S,int T)
{
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(dis,63,sizeof(dis));
    queue<int> Q;Q.push(S);
    dis[S]=0;vis[S]=true;
    while(!Q.empty())
    {
        int u=Q.front();Q.pop();
        for(int i=h[u];i;i=e[i].next)
        {
            if(!e[i^1].w)continue;
            int v=e[i].v;
            if(dis[v]>dis[u]-e[i].fy)
            {
                dis[v]=dis[u]-e[i].fy;
                if(!vis[v])vis[v]=true,Q.push(v);
            }
        }
        vis[u]=false;
    }
    if(dis[T]>=1e18)return false;
    return true;
}
int dfs(int u,int flow)
{
    if(u==T||!flow)return flow;
    int ret=0;vis[u]=true;
    for(int i=h[u];i;i=e[i].next)
    {
        int v=e[i].v;
        if(!vis[v]&&e[i].w&&dis[v]==dis[u]-e[i].fy)
        {
            int d=dfs(v,min(flow,e[i].w));
            e[i].w-=d;e[i^1].w+=d;flow-=d;ret+=d;
            if(!flow)break;
        }
    }
    return ret;
}
int main()
{
    n=read();m=read();S=0;T=n+2;
    for(int i=1;i<=n;++i)a[i]=read();
    for(int i=1;i<=n+1;++i)
    {
        if(a[i]-a[i-1]>=0)Add(i,T,a[i]-a[i-1],0);
        else Add(S,i,a[i-1]-a[i],0);
        if(i<=n)Add(i,i+1,inf,0);
    }
    for(int i=1;i<=m;++i)
    {
        int S=read(),T=read(),C=read();
        Add(T+1,S,inf,C);
    }
    while(SPFA(T,S))Cost+=1ll*dis[S]*dfs(S,inf);
    printf("%lld\n",Cost);
    return 0;
}

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