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。
|

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

4 0 1 1 2 3 1
XOXX
OXOX
XOXO
XXOX
4 0 2 1 1 3 2
XNXO
NXOX
XOXO
OXOX

Sample Output

Yes
No
数据范围
4<=N<50
O<=a1, a2, b1, b2<=N-1
1 <=an. b<=50

双向图,往返=走好几次--流量
危桥c=2,普通c=INF
s--an-->a1   a2--an-->t
  --bn-->b1  b2--bn-->t
看是否满流即可
但是有个问题,a1的流量可能流到b2,同时b1的到a2
 
于是,交换b1和b2的位置,再做一遍最大流看是否满流,满流则可行
为什么呢?
linkct讲课说,两个流f1和f2可行,|f1+f2|/2也可行(平均都小于每一个)
证明具体忘了,自己又想了一下,不一定对
考虑前后两次流,
第一次:f1
a1-->a2  an-x
b1-->b2  an-x
a1-->b2 x
a2-->b1 x
第二次:f2
a1-->a2  an-x
b2-->b1  an-x
a1-->b1  x
b2-->a2  x
相加|f1+f2|/2:  f(a1,a2)=an-x  f(b1,b2)=0  f(a1,a2)=x  所以f(a1,a2)=an
 
实现上的问题:
1.老老实实的重构图
2.老老实实的保存边容量 g[i][j]=0!!!
3.双向图反向边c=c就行了
4.+1 *2
  1. #include<iostream>
  2. #include<cstdio>
  3. #include<cstring>
  4. #include<algorithm>
  5. #include<cmath>
  6. using namespace std;
  7. const int N=,INF=1e9;
  8. inline int read(){
  9. char c=getchar();int x=,f=;
  10. while(c<''||c>''){if(c=='-')f=-; c=getchar();}
  11. while(c>=''&&c<=''){x=x*+c-''; c=getchar();}
  12. return x*f;
  13. }
  14. int n,a1,a2,an,b1,b2,bn,s,t;
  15. int g[N][N];
  16. int tot;
  17. char ss[N];
  18. struct edge{
  19. int v,ne,c,f;
  20. }e[N*N<<];
  21. int cnt,h[N];
  22. inline void ins(int u,int v,int c){
  23. cnt++;
  24. e[cnt].v=v;e[cnt].c=c;e[cnt].f=;e[cnt].ne=h[u];h[u]=cnt;
  25. cnt++;
  26. e[cnt].v=u;e[cnt].c=c;e[cnt].f=;e[cnt].ne=h[v];h[v]=cnt;
  27. }
  28. int q[N],head,tail,vis[N],d[N];
  29. bool bfs(){
  30. memset(vis,,sizeof(vis));
  31. memset(d,,sizeof(d));
  32. head=tail=;
  33. q[tail++]=s;d[s]=;vis[s]=;
  34. while(head!=tail){
  35. int u=q[head++];
  36. for(int i=h[u];i;i=e[i].ne){
  37. int v=e[i].v;
  38. if(!vis[v]&&e[i].c>e[i].f){
  39. vis[v]=;
  40. d[v]=d[u]+;
  41. if(v==t) return true;
  42. q[tail++]=v;
  43. }
  44. }
  45. }
  46. return false;
  47. }
  48.  
  49. int cur[N];
  50. int dfs(int u,int a){
  51. if(u==t||a==) return a;
  52. int flow=,f;
  53. for(int &i=cur[u];i;i=e[i].ne){
  54. int v=e[i].v;
  55. if(d[v]==d[u]+&&(f=dfs(v,min(a,e[i].c-e[i].f)))>){
  56. flow+=f;
  57. e[i].f+=f;
  58. e[((i-)^)+].f-=f;
  59. a-=f;
  60. if(a==) break;
  61. }
  62. }
  63. return flow;
  64. }
  65. int dinic(){
  66. int flow=;
  67. while(bfs()){
  68. for(int i=s;i<=t;i++) cur[i]=h[i];
  69. flow+=dfs(s,INF);
  70. }
  71. return flow;
  72. }
  73. int th[N],tc;
  74. bool solve(){
  75. s=;t=n+;
  76. ins(s,a1,an);ins(s,b1,bn);
  77. ins(a2,t,an);ins(b2,t,bn);
  78. int ans=dinic();//printf("ans1 %d\n",ans);
  79. if(ans!=an+bn) return false;
  80.  
  81. cnt=;memset(h,,sizeof(h));
  82. for(int i=;i<=n;i++)
  83. for(int j=i+;j<=n;j++) if(g[i][j]) ins(i,j,g[i][j]);
  84.  
  85. ins(s,a1,an);ins(s,b2,bn);
  86. ins(a2,t,an);ins(b1,t,bn);
  87. ans=dinic();//printf("ans2 %d\n",ans);
  88. if(ans!=an+bn) return false;
  89. return true;
  90. }
  91. int main(){
  92. //freopen("in.txt","r",stdin);
  93. while(scanf("%d",&n)!=EOF){
  94. a1=read()+;a2=read()+;an=read()*;
  95. b1=read()+;b2=read()+;bn=read()*;
  96. cnt=;memset(h,,sizeof(h));
  97. for(int i=;i<=n;i++){
  98. scanf("%s",ss+);
  99. for(int j=i+;j<=n;j++){
  100. if(ss[j]=='O') ins(i,j,),g[i][j]=;
  101. else if(ss[j]=='N') ins(i,j,INF),g[i][j]=INF;
  102. else g[i][j]=;
  103. }
  104. }
  105. if(solve()) puts("Yes");
  106. else puts("No");
  107. }
  108. }
 

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