3130: [Sdoi2013]费用流

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Description

Alice和Bob在图论课程上学习了最大流和最小费用最大流的相关知识。
    最大流问题:给定一张有向图表示运输网络,一个源点S和一个汇点T,每条边都有最大流量。一个合法的网络流方案必须满足:(1)每条边的实际流量都不超过其最大流量且非负;(2)除了源点S和汇点T之外,对于其余所有点,都满足该点总流入流量等于该点总流出流量;而S点的净流出流量等于T点的净流入流量,这个值也即该网络流方案的总运输量。最大流问题就是对于给定的运输网络,求总运输量最大的网络流方案。

上图表示了一个最大流问题。对于每条边,右边的数代表该边的最大流量,左边的数代表在最优解中,该边的实际流量。需要注意到,一个最大流问题的解可能不是唯一的。    对于一张给定的运输网络,Alice先确定一个最大流,如果有多种解,Alice可以任选一种;之后Bob在每条边上分配单位花费(单位花费必须是非负实数),要求所有边的单位花费之和等于P。总费用等于每一条边的实际流量乘以该边的单位花费。需要注意到,Bob在分配单位花费之前,已经知道Alice所给出的最大流方案。现茌Alice希望总费用尽量小,而Bob希望总费用尽量大。我们想知道,如果两个人都执行最优策略,最大流的值和总费用分别为多少。

Input

第一行三个整数N,M,P。N表示给定运输网络中节点的数量,M表示有向边的数量,P的含义见问题描述部分。为了简化问题,我们假设源点S是点1,汇点T是点N。
    接下来M行,每行三个整数A,B,C,表示有一条从点A到点B的有向边,其最大流量是C。

Output

第一行一个整数,表示最大流的值。
第二行一个实数,表示总费用。建议选手输出四位以上小数。

Sample Input

3 2 1
1 2 10
2 3 15

Sample Output

10
10.0000

HINT

【样例说明】

对于Alice,最大流的方案是固定的。两条边的实际流量都为10。

对于Bob,给第一条边分配0.5的费用,第二条边分配0.5的费用。总费用

为:10*0.5+10*0.5=10。可以证明不存在总费用更大的分配方案。

【数据规模和约定】

对于20%的测试数据:所有有向边的最大流量都是1。

对于100%的测试数据:N < = 100,M < = 1000。

对于l00%的测试数据:所有点的编号在I..N范围内。1 < = 每条边的最大流

量 < = 50000。1 < = P < = 10。给定运输网络中不会有起点和终点相同的边。


  • 第一问不用说了
  • 假设现在已经有了一个最大流的方案,那么Bob一定会把 P 的费用全用到流量最大的那条边上
  • 也就是说要让最大流量的边最小
  • 二分边的最大流看,检查是否还能求得同样大小的最大流
  • 注意要实数二分,不能整数二分

最大流本身是一定的整数,但是为满足最优解,某一条边的流量可以是实数。所以这题是实数网络流!

实数二分好坑.........不要m+-1,不要保留一个ans,只是简单的二分l和r行了,最后取那一个都行

  1. //
  2. // main.cpp
  3. // sdoi2003费用流
  4. //
  5. // Created by Candy on 25/11/2016.
  6. // Copyright © 2016 Candy. All rights reserved.
  7. //
  8.  
  9. #include<iostream>
  10. #include<cstdio>
  11. #include<cstring>
  12. #include<algorithm>
  13. #include<cmath>
  14. using namespace std;
  15. const int N=,M=,INF=1e9;
  16. const double eps=1e-;
  17. int read(){
  18. char c=getchar();int x=,f=;
  19. while(c<''||c>''){if(c=='-')f=-; c=getchar();}
  20. while(c>=''&&c<=''){x=x*+c-''; c=getchar();}
  21. return x*f;
  22. }
  23. int n,m,p,u,v,c,s,t;
  24. struct data{
  25. int u,v,c;
  26. }a[M];
  27. struct edge{
  28. int v,ne;
  29. double c,f;
  30. }e[M<<];
  31. int h[N],cnt=;
  32. inline void ins(int u,int v,double c){
  33. cnt++;
  34. e[cnt].v=v;e[cnt].c=c;e[cnt].f=;e[cnt].ne=h[u];h[u]=cnt;
  35. cnt++;
  36. e[cnt].v=u;e[cnt].c=;e[cnt].f=;e[cnt].ne=h[v];h[v]=cnt;
  37. }
  38. void build(double mid){
  39. cnt=;
  40. memset(h,,sizeof(h));
  41. for(int i=;i<=m;i++) ins(a[i].u,a[i].v,min((double)a[i].c,mid));
  42. }
  43. int cur[N];
  44. int d[N],vis[N],q[N],head,tail;
  45. bool bfs(){
  46. memset(vis,,sizeof(vis));
  47. memset(d,,sizeof(d));
  48. head=tail=;
  49. d[s]=;vis[s]=;q[tail++]=s;
  50. while(head!=tail){
  51. int u=q[head++];
  52. for(int i=h[u];i;i=e[i].ne){
  53. int v=e[i].v;
  54. if(!vis[v]&&e[i].c>e[i].f){
  55. d[v]=d[u]+;vis[v]=;
  56. q[tail++]=v;
  57. if(v==t) return ;
  58. }
  59. }
  60. }
  61. return ;
  62. }
  63.  
  64. double dfs(int u,double a){
  65. if(u==t||a==) return a;
  66. double flow=,f;
  67. for(int &i=cur[u];i;i=e[i].ne){
  68. int v=e[i].v;
  69. if(d[v]==d[u]+&&(f=dfs(v,min(a,e[i].c-e[i].f)))>){
  70. flow+=f;
  71. e[i].f+=f;
  72. e[((i-)^)+].f-=f;
  73. a-=f;
  74. if(a==) break;
  75. }
  76. }
  77. return flow;
  78. }
  79. double dinic(){
  80. double flow=;
  81. while(bfs()){
  82. for(int i=;i<=n;i++) cur[i]=h[i];
  83. flow+=dfs(s,INF);
  84. }
  85. return flow;
  86. }
  87. int main(int argc, const char * argv[]) {
  88. n=read();m=read();p=read();s=;t=n;
  89. double l=,r=;
  90. for(int i=;i<=m;i++){
  91. a[i].u=read(),a[i].v=read(),a[i].c=read();
  92. ins(a[i].u,a[i].v,a[i].c);r=max(r,(double)a[i].c);
  93. }
  94. //r+=eps;
  95. double old=dinic();
  96. while(r-l>eps){
  97. double mid=(l+r)*0.5;//printf("%f %f\n",l,r);
  98. build(mid);
  99. double mx=dinic();
  100. if(fabs(mx-old)<eps) r=mid;
  101. else l=mid;
  102. }
  103. printf("%d\n%.4f",(int)old,l*p);
  104. return ;
  105. }

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