3504: [Cqoi2014]危桥
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Description
Alice和Bob居住在一个由N座岛屿组成的国家,岛屿被编号为0到N-1。某些岛屿之间有桥相连,桥上的道路是双
向的,但一次只能供一人通行。其中一些桥由于年久失修成为危桥,最多只能通行两次。Alice希望在岛屿al和a2之间往返an次(从al到a2再从a2到al算一次往返)。同时,Bob希望在岛屿bl和b2之间往返bn次。这个过程中,所有危桥最多通行两次,其余的桥可以无限次通行。请问Alice和Bob能完成他们的愿望吗?
Input
本题有多组测试数据。
每组数据第一行包含7个空格隔开的整数,分别为N、al、a2、an、bl、b2、bn。
接下来是一个N行N列的对称矩阵,由大写字母组成。矩阵的i行j列描述编号i一1和j-l的岛屿间的连接情况,若为“O”则表示有危桥相连:为“N”表示有普通的桥相连:为“X”表示没有桥相连。
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Output
对于每组测试数据输出一行,如果他们都能完成愿望输出“Yes”,否则输出“No”。
Sample Input
XOXX
OXOX
XOXO
XXOX
4 0 2 1 1 3 2
XNXO
NXOX
XOXO
OXOX
Sample Output
No
数据范围
4<=N<50
O<=a1, a2, b1, b2<=N-1
1 <=an. b<=50
HINT
Source
找到了个好的证明
解析:这道题其实第一眼看上去是(和谐)题,然后发现水水的写完后WA了,然后从网上下来数据来观测数据,发现自己WA的地方都是同一个地方,之后上网上看了看其他人的姿势,算是懂了这道题吧。
首先读完题后,第一眼被这个往返卡了一会,后来发现,假如说从A到B,AB间是危桥的话,那你顶多在其中往返一次,也就是对应流量为1,如此的话,因为无向,所以B到A也必然有流量为1的一条路,在加上点细节修饰以及自己手画个图就能明白。
接下来我就以为这道题已经完事了,直接写了发最大流一跑发现WA了!
后经我亲测数据发现有的时候的流量并非自己所希望的从a1流向a2,有的满流的情况居然是从a1流到b2,这样怎么搞?
然后题解里给出了种办法,就是跑完第一次最大流后如果是满流则重新建图,其中桥的部分不变,源点到a1,a2到汇点的部分不变,只需要把原来的源点到b1,b2到汇点改为源点到b2,b1到汇点即可,再次判断,如果这样跑出来还是满流的话,就有解。
不过遗憾的是我并没有找到证明,所以就自己写了个证明,不知其严谨性。
第一次满流后
假设a1->a2 流量为 an-x
a1->b2 流量为 x
b1->a2 流量为 x
b1->b2 流量为 bn-x
之后我们假设第二次跑完之后又达到满流。
则a1->a2 流量仍为 an-x
∴a1->b1 流量为 x
b2->a2 流量为 x
b2->b1 流量为bn-x
又先前a1->b2 流量为x
∴a1->b2->b1流量为x(无向图)
则b2->b1又可有流量为x的一条路
又b2->b1已有流量为bn-x的一条路
∴b2->b1有流量为bn的一条路
则a1->a2有流量为an的一条路
得证
于是乎按照这个思路再跑一遍最大流就行了。
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define inf 1e9+10
using namespace std;
inline int read(){
int x=0;int f=1;char ch=getchar();
while(!isdigit(ch)) {if(ch=='-') f=-1;ch=getchar();}
while(isdigit(ch)) {x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
return x*f;
}
const int MAXN=1e5+10;
struct node{
int y,next,linkk,flow,back;
}e[MAXN];
int linkk[MAXN],level[100],q[MAXN],head,tail,len,n,s,t,a1,a2,b1,b2,an,bn,col[60][60];
inline void insert(int x,int y,int f){
e[++len].y=y;e[len].next=linkk[x];linkk[x]=len;e[len].back=len+1;e[len].flow=f;
e[++len].y=x;e[len].next=linkk[y];linkk[y]=len;e[len].back=len-1;e[len].flow=0;
}
inline bool getlevel(){
head=tail=0;
memset(level,-1,sizeof(level));
level[s]=0;q[++tail]=s;
while(head<tail){
int tn=q[++head];
for(int i=linkk[tn];i;i=e[i].next){
if(level[e[i].y]==-1&&e[i].flow){
level[e[i].y]=level[tn]+1;
q[++tail]=e[i].y;
}
}
}
return level[t]>=0;
}
inline int getmaxflow(int x,int flow){
if(x==t) return flow;
int f=0,d;
for(int i=linkk[x];i;i=e[i].next){
if(e[i].flow&&level[e[i].y]==level[x]+1){
if(d=getmaxflow(e[i].y,min(flow-f,e[i].flow))){
f+=d;e[i].flow-=d;e[e[i].back].flow+=d;
if(f==flow) return f;
}
}
}
if(f==0) level[x]=-1;
return f;
}
inline int dinic(){
int ans=0,d;
while(getlevel()){
while(d=getmaxflow(s,inf)) ans+=d;
}
return ans;
}
void build(){
memset(linkk,0,sizeof(linkk));len=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
for(int j=1;j<=n;j++){
if(col[i][j]==1) insert(i,j,inf);
if(col[i][j]==0) insert(i,j,1);
}
}
}
int main(){
while(scanf("%d%d%d%d%d%d%d",&n,&a1,&a2,&an,&b1,&b2,&bn)!=EOF){
a1++,b1++,a2++,b2++;
s=0;t=n+1;
for(int i=1;i<=n;i++){
char ch[60];
scanf("%s",ch+1);
for(int j=1;j<=n;j++){
if(ch[j]=='O') col[i][j]=0;
if(ch[j]=='X') col[i][j]=-1;
if(ch[j]=='N') col[i][j]=1;
}
}
int flag=0;
build();
insert(s,a1,an),insert(s,b1,bn);
insert(a2,t,an),insert(b2,t,bn);
int ans=dinic();
if(ans<an+bn) flag=1;
if(flag){
printf("No\n");continue;
}
build();
insert(s,a1,an);insert(s,b2,bn);
insert(a2,t,an);insert(b1,t,bn);
ans=dinic();
if(ans<an+bn) flag=1;
if(flag) printf("No\n");
else printf("Yes\n");
}
return 0;
}