题目描述
一个餐厅在相继的 NN 天里,每天需用的餐巾数不尽相同。假设第 ii 天需要 r_iri块餐巾( i=1,2,...,N)。餐厅可以购买新的餐巾,每块餐巾的费用为 pp 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 nn 天(n>mn>m),其费用为 ss 分(s<fs<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 NN 天中餐巾使用计划,使总的花费最小。编程找出一个最佳餐巾使用计划。
输入输出格式
输入格式:
由标准输入提供输入数据。文件第 1 行有 1 个正整数 NN,代表要安排餐巾使用计划的天数。
接下来的 NN 行是餐厅在相继的 NN 天里,每天需用的餐巾数。
最后一行包含5个正整数p,m,f,n,sp,m,f,n,s。pp 是每块新餐巾的费用; mm 是快洗部洗一块餐巾需用天数; ff 是快洗部洗一块餐巾需要的费用; nn 是慢洗部洗一块餐巾需用天数; ss 是慢洗部洗一块餐巾需要的费用。
输出格式:
将餐厅在相继的 N 天里使用餐巾的最小总花费输出
输入输出样例
说明
N<=2000
ri<=10000000
p,f,s<=10000
时限4s
const int INF = 0x3f3f3f3f; const int maxn = 1000 + 10; struct edge { int u, v, c, f, cost; edge(int u, int v, int c, int f, int cost):u(u), v(v), c(c), f(f), cost(cost){} }; vector<edge>e; vector<int>G[maxn]; int a[maxn];//找增广路每个点的水流量 int p[maxn];//每次找增广路反向记录路径 int d[maxn];//SPFA算法的最短路 int inq[maxn];//SPFA算法是否在队列中 int n, m; void init(int n) { for(int i = 0; i <= n; i++)G[i].clear(); e.clear(); } void addedge(int u, int v, int c, int cost) { e.push_back(edge(u, v, c, 0, cost)); e.push_back(edge(v, u, 0, 0, -cost)); int m = e.size(); G[u].push_back(m - 2); G[v].push_back(m - 1); } bool bellman(int s, int t, int& flow, long long & cost) { for(int i = 0; i <= n + 1; i++)d[i] = INF;//Bellman算法的初始化 memset(inq, 0, sizeof(inq)); d[s] = 0;inq[s] = 1;//源点s的距离设为0,标记入队 p[s] = 0;a[s] = INF;//源点流量为INF(和之前的最大流算法是一样的) queue<int>q;//Bellman算法和增广路算法同步进行,沿着最短路拓展增广路,得出的解一定是最小费用最大流 q.push(s); while(!q.empty()) { int u = q.front(); q.pop(); inq[u] = 0;//入队列标记删除 for(int i = 0; i < G[u].size(); i++) { edge & now = e[G[u][i]]; int v = now.v; if(now.c > now.f && d[v] > d[u] + now.cost) //now.c > now.f表示这条路还未流满(和最大流一样) //d[v] > d[u] + e.cost Bellman 算法中边的松弛 { d[v] = d[u] + now.cost;//Bellman 算法边的松弛 p[v] = G[u][i];//反向记录边的编号 a[v] = min(a[u], now.c - now.f);//到达v点的水量取决于边剩余的容量和u点的水量 if(!inq[v]){q.push(v);inq[v] = 1;}//Bellman 算法入队 } } } if(d[t] == INF)return false;//找不到增广路 flow += a[t];//最大流的值,此函数引用flow这个值,最后可以直接求出flow cost += (long long)d[t] * (long long)a[t];//距离乘上到达汇点的流量就是费用 for(int u = t; u != s; u = e[p[u]].u)//逆向存边 { e[p[u]].f += a[t];//正向边加上流量 e[p[u] ^ 1].f -= a[t];//反向边减去流量 (和增广路算法一样) } return true; } int MincostMaxflow(int s, int t, long long & cost) { cost = 0; int flow = 0; while(bellman(s, t, flow, cost));//由于Bellman函数用的是引用,所以只要一直调用就可以求出flow和cost return flow;//返回最大流,cost引用可以直接返回最小费用 }
这个题目建图很难想,开始一点思路都没有,看了看题解。
建图:
这个是把每一天拆成了两个点,一个上午点和一个下午点。
下午点都和源点相连表示一天的结束,上午点和汇点相连,表示需要的餐巾数量。
与源点和汇点相连的点的cap都设置成这一天需要的餐巾数量,这个来限制送去快洗和慢洗的毛巾数。
然后再去处理3+1,3表示快洗,慢洗,新买,1表示不洗。因为之前以及被限制过了,
所以这里的不需要再去考虑有多少脏毛巾,这里的cap应该设置成inf,因为一次可以洗无数条毛巾。
这个不洗的要好好处理,这个不洗表示直接积累到下一天,那么就说明,这个的cost=0,
但是我们会疑惑,如果这样会不会影响到网络流? 其实这个不会,因为餐巾的积累会往下一天的晚上传递,意思
是说,这个餐巾不会算作这一天需要的餐巾数,但是那为什么还要连边呢?这个连边会让它往下一天传递,
那么餐巾积累,之后可以考虑一起洗掉。一起洗一堆和一次洗一条所用的时间是一样的,
所以如果我们之后再堆在一起洗也许会更优。
#include <cstdio> #include <cstdlib> #include <queue> #include <algorithm> #include <iostream> #include <cstring> #include <vector> #define inf 0x3f3f3f3f using namespace std; typedef long long ll; const int maxn = 1e4; struct node { int from, to, cap, flow, cost; node(int from = 0, int to = 0, int cap = 0, int flow = 0, int cost = 0) :from(from), to(to), cap(cap), flow(flow), cost(cost) {} }; vector<node>e; vector<int>G[maxn]; int s, t; void add(int u, int v, int cap, int cost) { e.push_back(node(u, v, cap, 0, cost)); e.push_back(node(v, u, 0, 0, -cost)); int len = e.size(); G[u].push_back(len - 2); G[v].push_back(len - 1); } int d[maxn], inq[maxn], a[maxn], p[maxn]; bool bellman(ll&cost) { for (int i = 0; i <= t+1; i++) d[i] = inf; memset(inq, 0, sizeof(inq)); d[s] = 0, a[s] = inf; inq[s] = 1; p[s] = 0; queue<int>que; que.push(s); while(!que.empty()) { int u = que.front(); que.pop(); inq[u] = 0; for(int i=0;i<G[u].size();i++) { node &now = e[G[u][i]]; if(now.cap>now.flow&&d[now.to]>d[u]+now.cost) { d[now.to] = d[u] + now.cost; p[now.to] = G[u][i]; a[now.to] = min(a[u], now.cap - now.flow); if(!inq[now.to]) { que.push(now.to); inq[now.to] = 1; } } } } if (d[t] == inf) return false; cost += 1ll * d[t] * 1ll * a[t]; //printf("%lld\n", cost); for(int i=t;i!=s;i=e[p[i]].from) { e[p[i]].flow += a[t]; e[p[i] ^ 1].flow -= a[t]; } return true; } void Maxflow(ll &cost) { cost = 0; while (bellman(cost)); } int main() { int N; cin >> N; s = 0, t = 2 * N + 1; for (int i = 1; i <= N; i++) { int x; cin >> x; add(s, i, x, 0); add(i + N, t, x, 0); //printf("%d %d %d 0\n", s, i, x); //printf("%d %d %d 0\n", i + N, t, x); } int q, m, f, n, g; cin >> q >> m >> f >> n >> g; for (int i = 1; i <= N; i++) { if (i + 1 <= N) { add(i, i + 1, inf, 0); } if (i + m <= N) { add(i, N + i + m, inf, f); } if (i + n <= N) { add(i, N + i + n, inf, g); } add(s, n + i, inf, q); } ll cost = 0; Maxflow(cost); printf("%lld\n", cost); return 0; }