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2012-09-15 20:59:42| 人氣1,470| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

[ZJ][spfa、尤拉路徑、bitmask] a416. 6. 城市馬拉松

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內容 :

        H城市舉辦馬拉松比賽。比賽區域有 N個補給站,2N1000。為了方便說明,我們將N個補給站名稱以正整數1,2,…,N來表示。 N個補給站有街道來連接,使得選手可從任一個補給站出發,經由幾條街道抵達另一個補給站。我們可以用圖形來表示這些補給站跟街道之間的關係:節點表示補給站,而連接節點的連結線則代表連接兩個補給站之間的街道(如圖一所示,其中補給站名稱以圓圈內的數字來表示,而街道上的數字則代表跑完此街道所需花費的時間)。我們以符號(I,J)來表示連接補給站I和補給站J的街道(連結線)。每一條街道 (I,J)都結合一個整數的權重值c(I,J)來代表跑完(I,J)這條街道所要花費的時間,其中c(I,J)需滿足 1c(I,J)999。令 Nodd 代表那些與奇數條街道相接的補給站個數,則H城市有一個重要特性:Nodd 為偶數且 0 Nodd 20
   

给定一個起點補給站S和終點補給站T (ST),請寫一個程式計算選手從起始補給站S出發,把每條街道都跑過至少一次且到達終點補給站 T所需花費的最短時間。注意:這個城市中所有的街道都是雙向道,同一個補給站和街道可被重複經過。

                                       圖一
在圖一的例子中,Nodd =0S=1T=6。圖二說明其中一種跑法為:S=13

212435245646=T,可在 15單位時間從起點出發,將所有街道都跑過至少一次,且到達終點。然而此種跑法所需的時間並非最短。事實上,此例中花費時間為最短的跑法如圖三所示,為 12313425

354656,所花費時間為 14單位。
                                                                             圖二

輸入說明 :

    第一行有四個數字,連續兩個數字之間以空白符號做區隔。第一個數字 N (2≤N≤1000)代表圖形的節點個數;第二個數字 M (1≤M≤N(N-1)/2) 代表圖形的連結線個數;第三個數字則代表起點名稱;第四個數字則代表終點名稱。從第二行起連續有 M行,表示 M條連結線,每行有三個數字,連續兩個數字之間以空白符號做區隔:前二個數字代表連結線的兩個端點,第三個數字代表連結線的權重值。輸入保證任兩個補給站之間都有路徑相連,Nodd為偶數且 0 ≤Nodd≤20

輸出說明 :

輸出一個整數,代表選手所花費的最短時間。

範例輸入 :help

輸入範例1:
6 10 1 6
1 2 1
1 3 1
2 3 1
2 4 2
2 5 1
3 4 1
3 5 1
4 5 1
4 6 1
5 6 1

輸入範例2:
3 3 1 2
1 2 4
1 3 6
2 3 5

範例輸出 :

輸出範例1:
14

輸出範例2:
19

提示 :

出處 :

100 年全國資訊學科能力競賽 - 6 (管理:stanley17112000)

就跟之前的洗街車問題差不多, 這題的變形來自於有指定的終點與起點, 那也不仿想一下,
只是多了一條路徑為 0 的st<->ed, 但請不要把這個路徑加入圖中, 接著找出 Nodd 出來即可,
兩兩匹配, 拉出來的邊就可以使圖成為一個尤拉環道


#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <queue>
#define oo 0xfffffff
using namespace std;
typedef struct {
    int to, v;
} Arc;
vector<Arc> g[1001];
int n, m, st, ed;
int Nodd[22] = {}, gp[22][22], M;
void spfa(int st, int nd) {
    queue<int> Q;
    static int used[1001], dist[1001];
    static int i, tn;
    for(i = 1; i <= n; i++)
        used[i] = 0, dist[i] = 0xffff;
    Q.push(st);
    dist[st] = 0;
    while(!Q.empty()) {
        tn = Q.front();
        used[tn] = 0;
        Q.pop();
        for(vector<Arc>::iterator it = g[tn].begin();
            it != g[tn].end(); it++) {
            if(dist[it->to] > dist[tn]+it->v) {
                dist[it->to] = dist[tn]+it->v;
                if(!used[it->to]) {
                    used[it->to] = 1;
                    Q.push(it->to);
                }
            }
        }
    }
    for(i = 0; i < M; i++)
        gp[nd][i] = dist[Nodd[i]];
}
int dp[1<<22];
void dp_build(int n, int m) {
    if(n == 0 || dp[n] != oo)  return ;
    if(dp[m] == oo)
        dp_build(m, 0);
    int i, j, tmp;
    for(i = 0; i < M; i++) {
        if(n&(1<<i)) {
            for(j = i+1; j < M; j++) {
                if(n&(1<<j)) {
                    dp_build(n-(1<<i)-(1<<j), m+(1<<i)+(1<<j));
                    dp[n] = min(dp[n], dp[n-(1<<i)-(1<<j)]+gp[i][j]);
                }
            }
            break;
        }
    }
}
int main() {
    int i, j;
    while(scanf("%d %d %d %d", &n, &m, &st, &ed) == 4) {
        for(i = 1; i <= n; i++)
            g[i].clear();
        Arc in;
        int x, y;
        int indeg[1001] = {}, ans = 0;
        while(m--) {
            scanf("%d %d %d", &x, &y, &in.v);
            ans += in.v;
            in.to = y;
            g[x].push_back(in);
            in.to = x;
            g[y].push_back(in);
            indeg[x]++, indeg[y]++;
        }
        indeg[st]++, indeg[ed]++;
        M = 0;
        for(i = 1; i <= n; i++) {
            if(indeg[i]&1) {
                Nodd[M++] = i;
            }
        }
        for(i = 0; i < M; i++)
            spfa(Nodd[i], i);
        for(i = (1<<M)-1; i >= 0; i--)
            dp[i] = oo;
        dp[0] = 0;
        dp_build((1<<M)-1, 0);
        printf("%d\n", dp[(1<<M)-1]+ans);
    }
    return 0;
}

台長: Morris
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