【最大权闭合子图 最小割】bzoj1497: [NOI2006]最大获利
最大权闭合子图的模型;今天才发现dinic板子是一直挂的……
Description
新的技术正冲击着手机通讯市场,对于各大运营商来说,这既是机遇,更是挑战。THU集团旗下的CS&T通讯公司在新一代通讯技术血战的前夜,需要做太多的准备工作,仅就站址选择一项,就需要完成前期市场研究、站址勘测、最优化等项目。在前期市场调查和站址勘测之后,公司得到了一共N个可以作为通讯信号中转站的地址,而由于这些地址的地理位置差异,在不同的地方建造通讯中转站需要投入的成本也是不一样的,所幸在前期调查之后这些都是已知数据:建立第i个通讯中转站需要的成本为Pi(1≤i≤N)。另外公司调查得出了所有期望中的用户群,一共M个。关于第i个用户群的信息概括为Ai, Bi和Ci:这些用户会使用中转站Ai和中转站Bi进行通讯,公司可以获益Ci。(1≤i≤M, 1≤Ai, Bi≤N) THU集团的CS&T公司可以有选择的建立一些中转站(投入成本),为一些用户提供服务并获得收益(获益之和)。那么如何选择最终建立的中转站才能让公司的净获利最大呢?(净获利 = 获益之和 - 投入成本之和)
Input
输入文件中第一行有两个正整数N和M 。第二行中有N个整数描述每一个通讯中转站的建立成本,依次为P1, P2, …, PN 。以下M行,第(i + 2)行的三个数Ai, Bi和Ci描述第i个用户群的信息。所有变量的含义可以参见题目描述。
Output
你的程序只要向输出文件输出一个整数,表示公司可以得到的最大净获利。
Sample Input
1 2 3 4 5
1 2 3
2 3 4
1 3 3
1 4 2
4 5 3
Sample Output
HINT
【样例说明】选择建立1、2、3号中转站,则需要投入成本6,获利为10,因此得到最大收益4。【评分方法】本题没有部分分,你的程序的输出只有和我们的答案完全一致才能获得满分,否则不得分。【数据规模和约定】 80%的数据中:N≤200,M≤1 000。 100%的数据中:N≤5 000,M≤50 000,0≤Ci≤100,0≤Pi≤100。
题目分析
最早来看这题的时候,建出来的图同时带了点权和边权,弄得稀里糊涂……
这里需要把每一个需求抽象出来,向需要的基站建立拓扑关系,接下去的事就是最大权闭合子图的板子了。
这一种大概是最大权闭合子图的建图套路吧。
- #include<bits/stdc++.h>
- const int maxn = ;
- const int maxm = ;
- const int maxNode = ;
- const int INF = 2e9;
- struct Edge
- {
- int u,v,f,c;
- Edge(int a=, int b=, int c=, int d=):u(a),v(b),f(c),c(d) {}
- }edges[maxm];
- int n,m,ans;
- int edgeTot,head[maxNode],cur[maxNode],nxt[maxm],S,T;
- int lv[maxNode];
- int read()
- {
- char ch = getchar();
- int num = , fl = ;
- for (; !isdigit(ch); ch=getchar())
- if (ch=='-') fl = -;
- for (; isdigit(ch); ch=getchar())
- num = (num<<)+(num<<)+ch-;
- return num*fl;
- }
- void addedge(int u, int v, int c)
- {
- edges[edgeTot] = Edge(u, v, , c), nxt[edgeTot] = head[u], head[u] = edgeTot, ++edgeTot;
- edges[edgeTot] = Edge(v, u, , ), nxt[edgeTot] = head[v], head[v] = edgeTot, ++edgeTot;
- }
- bool buildLevel()
- {
- std::queue<int> q;
- memset(lv, , sizeof lv);
- lv[S] = , q.push(S);
- for (int i=; i<=T; i++) cur[i] = head[i];
- for (int tmp; q.size(); )
- {
- tmp = q.front(), q.pop();
- for (int i=head[tmp]; i!=-; i=nxt[i])
- {
- int v = edges[i].v;
- if (!lv[v]&&edges[i].f < edges[i].c){
- lv[v] = lv[tmp]+, q.push(v);
- if (v==T) return true;
- }
- }
- }
- return false;
- }
- int fndPath(int x, int lim)
- {
- int sum = ;
- if (x==T||!lim) return lim;
- for (int i=cur[x]; i!=-&&sum <= lim; i=nxt[i])
- {
- int v = edges[i].v, val;
- if (lv[x]+==lv[v]&&edges[i].f < edges[i].c){
- if ((val = fndPath(v, std::min(lim-sum, edges[i].c-edges[i].f)))){
- edges[i].f += val, edges[i^].f -= val;
- sum += val;
- }else lv[v] = -;
- }
- }
- cur[x] = head[x];
- return sum;
- }
- int dinic()
- {
- int ret = , val;
- while (buildLevel())
- while ((val = fndPath(S, INF))) ret += val;
- return ret;
- }
- int main()
- {
- memset(head, -, sizeof head);
- n = read(), m = read(), S = n+m+, T = S+;
- for (int i=; i<=n; i++) addedge(m+i, T, read());
- for (int i=; i<=m; i++)
- {
- int u = read()+m, v = read()+m, c = read();
- addedge(i, u, INF);
- addedge(i, v, INF);
- addedge(S, i, c);
- ans += c;
- }
- printf("%d\n",ans-dinic());
- return ;
- }
END
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