Description
物流公司要把一批货物从码头A运到码头B。由于货物量比较大,需要n天才能运完。货物运输过程中一般要转停好几个码头。物流公司通常会设计一条固定的运输路线,以便对整个运输过程实施严格的管理和跟踪。由于各种因素的存在,有的时候某个码头会无法装卸货物。这时候就必须修改运输路线,让货物能够按时到达目的地。但是修改路线是一件十分麻烦的事情,会带来额外的成本。因此物流公司希望能够订一个n天的运输计划,使得总成本尽可能地小。
Input
第一行是四个整数n(1<=n<=100)、m(1<=m<=20)、K和e。n表示货物运输所需天数,m表示码头总数,K表示每次修改运输路线所需成本。接下来e行每行是一条航线描述,包括了三个整数,依次表示航线连接的两个码头编号以及航线长度(>0)。其中码头A编号为1,码头B编号为m。单位长度的运输费用为1。航线是双向的。再接下来一行是一个整数d,后面的d行每行是三个整数P( 1 < P < m)、a、b(1 < = a < = b < = n)。表示编号为P的码头从第a天到第b天无法装卸货物(含头尾)。同一个码头有可能在多个时间段内不可用。但任何时间都存在至少一条从码头A到码头B的运输路线。
Output
包括了一个整数表示最小的总成本。总成本=n天运输路线长度之和+K*改变运输路线的次数。
Sample Input
1 2 1
1 3 3
1 4 2
2 3 2
2 4 4
3 4 1
3 5 2
4 5 2
4
2 2 3
3 1 1
3 3 3
4 4 5
Sample Output
HINT
前三天走1-4-5,后两天走1-3-5,这样总成本为(2+2)*3+(3+2)*2+10=32
Source
Solution
由于数据范围小,本题诞生了许多乱搞方法。当然我的算法也是乱搞。
cost[i][j]表示第i天到第j天走同一条路径的最少代价,用最短路完成。当然为了减小复杂度最好用SPFA。
然后dp,f[i]表示前i天的最小开销,转移方程f[i] = min(f[i], f[j - 1] + cost[j][i] + k).
所以这道题的重点是dp还是最短路?
Q:时间复杂度是多少
A:数据那么小肯定跑的过!
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <queue>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct node
{
int v, w, nxt;
}edge[];
int cost[][], fst[], ftmp[], dis[];
ll f[];
int q[], front, back;
bool stop[][], inq[]; void addedge(int i, int u, int v, int w)
{
edge[i] = (node){v, w, fst[u]}, fst[u] = i;
} void SPFA()
{
memset(dis, , sizeof(dis));
dis[] = front = back = ;
q[++back] = , inq[] = true;
while(front != back)
{
int u = q[(++front % )];
if(front >= ) front -= ;
inq[u] = false;
for(int i = fst[u]; i; i = edge[i].nxt)
{
int v = edge[i].v, w = edge[i].w;
if(dis[v] > dis[u] + w)
{
dis[v] = dis[u] + w;
if(!inq[v])
{
q[(++back % )] = v;
if(back >= ) back -= ;
inq[v] = true;
}
}
}
}
} int main()
{
int n, m, chg, e, d;
cin >> n >> m >> chg >> e;
for(int i = ; i <= e; i++)
{
int u, v, w;
cin >> u >> v >> w;
addedge(i << , u, v, w);
addedge(i << | , v, u, w);
}
cin >> d;
for(int i = ; i <= d; i++)
{
int w, u, v;
cin >> w >> u >> v;
for(int i = u; i <= v; i++)
stop[w][i] = true;
}
for(int i = ; i <= n; i++)
for(int j = i; j <= n; j++)
{
for(int k = ; k < m; k++)
for(int l = i; l <= j; l++)
if(stop[k][l])
{
ftmp[k] = fst[k], fst[k] = ;
break;
}
SPFA(), cost[i][j] = dis[m] * (dis[m] >= INF ? : j - i + );
for(int k = ; k < m; k++)
if(!fst[k])
fst[k] = ftmp[k], ftmp[k] = ;
}
memset(f, , sizeof(f)), f[] = ;
for(int i = ; i <= n; i++)
for(int j = ; j <= i; j++)
f[i] = min(f[i], f[j - ] + cost[j][i] + chg);
cout << f[n] - chg << endl;
return ;
}