题目描述
C 国有 n 个大城市和 m 条道路,每条道路连接这 n 个城市中的某两个城市。任意两个
城市之间最多只有一条道路直接相连。这 m 条道路中有一部分为单向通行的道路,一部分
为双向通行的道路,双向通行的道路在统计条数时也计为 1 条。
C 国幅员辽阔,各地的资源分布情况各不相同,这就导致了同一种商品在不同城市的价
格不一定相同。但是,同一种商品在同一个城市的买入价和卖出价始终是相同的。
商人阿龙来到 C 国旅游。当他得知同一种商品在不同城市的价格可能会不同这一信息
之后,便决定在旅游的同时,利用商品在不同城市中的差价赚回一点旅费。设 C 国 n 个城
市的标号从 1~ n,阿龙决定从 1 号城市出发,并最终在 n 号城市结束自己的旅行。在旅游的
过程中,任何城市可以重复经过多次,但不要求经过所有 n 个城市。阿龙通过这样的贸易方
式赚取旅费:他会选择一个经过的城市买入他最喜欢的商品――水晶球,并在之后经过的另
一个城市卖出这个水晶球,用赚取的差价当做旅费。由于阿龙主要是来 C 国旅游,他决定
这个贸易只进行最多一次,当然,在赚不到差价的情况下他就无需进行贸易。
假设 C 国有 5 个大城市,城市的编号和道路连接情况如下图,单向箭头表示这条道路
为单向通行,双向箭头表示这条道路为双向通行。
假设 1~n 号城市的水晶球价格分别为 4,3,5,6,1。
阿龙可以选择如下一条线路:1->2->3->5,并在 2 号城市以 3 的价格买入水晶球,在 3
号城市以 5 的价格卖出水晶球,赚取的旅费数为 2。
阿龙也可以选择如下一条线路 1->4->5->4->5,并在第 1 次到达 5 号城市时以 1 的价格
买入水晶球,在第 2 次到达 4 号城市时以 6 的价格卖出水晶球,赚取的旅费数为 5。
现在给出 n 个城市的水晶球价格,m 条道路的信息(每条道路所连接的两个城市的编号
以及该条道路的通行情况)。请你告诉阿龙,他最多能赚取多少旅费。
输入输出格式
输入格式:
第一行包含 2 个正整数 n 和 m,中间用一个空格隔开,分别表示城市的数目和道路的
数目。
第二行 n 个正整数,每两个整数之间用一个空格隔开,按标号顺序分别表示这 n 个城
市的商品价格。
接下来 m 行,每行有 3 个正整数,x,y,z,每两个整数之间用一个空格隔开。如果 z=1,
表示这条道路是城市 x 到城市 y 之间的单向道路;如果 z=2,表示这条道路为城市 x 和城市
y 之间的双向道路。
输出格式:
输出文件 trade.out 共 1 行,包含 1 个整数,表示最多能赚取的旅费。如果没有进行贸易,
则输出 0。
输入输出样例
5 5
4 3 5 6 1
1 2 1
1 4 1
2 3 2
3 5 1
4 5 2
5
说明
【数据范围】
输入数据保证 1 号城市可以到达 n 号城市。
对于 10%的数据,1≤n≤6。
对于 30%的数据,1≤n≤100。
对于 50%的数据,不存在一条旅游路线,可以从一个城市出发,再回到这个城市。
对于 100%的数据,1≤n≤100000,1≤m≤500000,1≤x,y≤n,1≤z≤2,1≤各城市
水晶球价格≤100。
NOIP 2009 提高组 第三题
很明显要求每个点之前的最小点和之后的最大点
暴力的话O(n^2)
50%是DAG,直接DP就行了
如果不是DAG,没法直接用DP,有两种思路
1.将spfa变形,从求d[i]变成求mn[i]和mx[i],当然要正反建图
2.tarjan求强连通分量,然后缩点再DP
当然是spfa好写了
//
// main.cpp
// noip2009c
//
// Created by Candy on 28/10/2016.
// Copyright © 2016 Candy. All rights reserved.
// #include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
using namespace std;
const int N=1e5+,M=5e5+,INF=1e9;
inline int read(){
char c=getchar();int x=,f=;
while(c<''||c>''){if(c=='-')f=-; c=getchar();}
while(c>=''&&c<=''){x=x*+c-''; c=getchar();}
return x*f;
}
int n,m,x,y,z,w[N];
struct edge{
int v,ne,vf,nef;
}e[M<<];
int h[N],cnt=,hf[N];
void ins(int u,int v){
cnt++;
e[cnt].v=v;e[cnt].ne=h[u];h[u]=cnt;
e[cnt].vf=u;e[cnt].nef=hf[v];hf[v]=cnt;
}
int q[N],head=,tail=,inq[N];
int mn[N],mx[N];
inline void lop(int &x){if(x==N-) x=;}
void spfa1(){
memset(mn,,sizeof(mn));
q[tail++]=;
mn[]=w[];
while(head!=tail){
int u=q[head++];inq[u]=;lop(head);//printf("spfa1 %d\n",u);
for(int i=h[u];i;i=e[i].ne){
int v=e[i].v;
if(mn[v]>min(mn[u],w[v])){
mn[v]=min(mn[u],w[v]);
if(!inq[v]){q[tail++]=v;inq[v]=;lop(tail);}
}
}
}
}
void spfa2(){
memset(mx,-,sizeof(mx));
memset(inq,,sizeof(inq));
head=tail=;
q[tail++]=n;
mx[n]=w[n];
while(head!=tail){
int u=q[head++];inq[u]=;lop(head);//printf("spfa2 %d %d\n",u,mx[u]);
for(int i=hf[u];i;i=e[i].nef){
int v=e[i].vf;
if(mx[v]<max(mx[u],w[v])){
mx[v]=max(mx[u],w[v]);
if(!inq[v]){q[tail++]=v;inq[v]=;lop(tail);}
}
}
}
}
int main(int argc, const char * argv[]) {
n=read();m=read();
for(int i=;i<=n;i++) w[i]=read();
for(int i=;i<=m;i++){
x=read();y=read();z=read();
ins(x,y);if(z==) ins(y,x);
}
spfa1();
spfa2();
int ans=;
for(int i=;i<=n;i++){
if(mn[i]<INF&&mx[i]>) ans=max(ans,mx[i]-mn[i]);
//printf("%d %d %d\n",i,mn[i],mx[i]);
}
printf("%d",ans);
return ;
}