网络流之最小费用最大流 P1251 餐巾计划问题

题目描述

一个餐厅在相继的 NN 天里,每天需用的餐巾数不尽相同。假设第 ii 天需要 r_iri​块餐巾( i=1,2,...,N)。餐厅可以购买新的餐巾,每块餐巾的费用为 pp 分;或者把旧餐巾送到快洗部,洗一块需 m 天,其费用为 f 分;或者送到慢洗部,洗一块需 nn 天(n>mn>m),其费用为 ss 分(s<fs<f)。

每天结束时,餐厅必须决定将多少块脏的餐巾送到快洗部,多少块餐巾送到慢洗部,以及多少块保存起来延期送洗。但是每天洗好的餐巾和购买的新餐巾数之和,要满足当天的需求量。

试设计一个算法为餐厅合理地安排好 NN 天中餐巾使用计划,使总的花费最小。编程找出一个最佳餐巾使用计划。

输入输出格式

输入格式:

由标准输入提供输入数据。文件第 1 行有 1 个正整数 NN,代表要安排餐巾使用计划的天数。

接下来的 NN 行是餐厅在相继的 NN 天里,每天需用的餐巾数。

最后一行包含5个正整数p,m,f,n,sp,m,f,n,s。pp 是每块新餐巾的费用; mm 是快洗部洗一块餐巾需用天数; ff 是快洗部洗一块餐巾需要的费用; nn 是慢洗部洗一块餐巾需用天数; ss 是慢洗部洗一块餐巾需要的费用。

输出格式:

将餐厅在相继的 N 天里使用餐巾的最小总花费输出

输入输出样例

输入样例#1: 复制
3
1 7 5
11 2 2 3 1
输出样例#1: 复制
134

说明

N<=2000

ri<=10000000

p,f,s<=10000

时限4s

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = + ;
struct edge
{
int u, v, c, f, cost;
edge(int u, int v, int c, int f, int cost):u(u), v(v), c(c), f(f), cost(cost){}
};
vector<edge>e;
vector<int>G[maxn];
int a[maxn];//找增广路每个点的水流量
int p[maxn];//每次找增广路反向记录路径
int d[maxn];//SPFA算法的最短路
int inq[maxn];//SPFA算法是否在队列中
int n, m;
void init(int n)
{
for(int i = ; i <= n; i++)G[i].clear();
e.clear();
}
void addedge(int u, int v, int c, int cost)
{
e.push_back(edge(u, v, c, , cost));
e.push_back(edge(v, u, , , -cost));
int m = e.size();
G[u].push_back(m - );
G[v].push_back(m - );
}
bool bellman(int s, int t, int& flow, long long & cost)
{
for(int i = ; i <= n + ; i++)d[i] = INF;//Bellman算法的初始化
memset(inq, , sizeof(inq));
d[s] = ;inq[s] = ;//源点s的距离设为0,标记入队
p[s] = ;a[s] = INF;//源点流量为INF(和之前的最大流算法是一样的) queue<int>q;//Bellman算法和增广路算法同步进行,沿着最短路拓展增广路,得出的解一定是最小费用最大流
q.push(s);
while(!q.empty())
{
int u = q.front();
q.pop();
inq[u] = ;//入队列标记删除
for(int i = ; i < G[u].size(); i++)
{
edge & now = e[G[u][i]];
int v = now.v;
if(now.c > now.f && d[v] > d[u] + now.cost)
//now.c > now.f表示这条路还未流满(和最大流一样)
//d[v] > d[u] + e.cost Bellman 算法中边的松弛
{
d[v] = d[u] + now.cost;//Bellman 算法边的松弛
p[v] = G[u][i];//反向记录边的编号
a[v] = min(a[u], now.c - now.f);//到达v点的水量取决于边剩余的容量和u点的水量
if(!inq[v]){q.push(v);inq[v] = ;}//Bellman 算法入队
}
}
}
if(d[t] == INF)return false;//找不到增广路
flow += a[t];//最大流的值,此函数引用flow这个值,最后可以直接求出flow
cost += (long long)d[t] * (long long)a[t];//距离乘上到达汇点的流量就是费用
for(int u = t; u != s; u = e[p[u]].u)//逆向存边
{
e[p[u]].f += a[t];//正向边加上流量
e[p[u] ^ ].f -= a[t];//反向边减去流量 (和增广路算法一样)
}
return true;
}
int MincostMaxflow(int s, int t, long long & cost)
{
cost = ;
int flow = ;
while(bellman(s, t, flow, cost));//由于Bellman函数用的是引用,所以只要一直调用就可以求出flow和cost
return flow;//返回最大流,cost引用可以直接返回最小费用
}

这个题目建图很难想,开始一点思路都没有,看了看题解。
建图:
这个是把每一天拆成了两个点,一个上午点和一个下午点。
下午点都和源点相连表示一天的结束,上午点和汇点相连,表示需要的餐巾数量。
与源点和汇点相连的点的cap都设置成这一天需要的餐巾数量,这个来限制送去快洗和慢洗的毛巾数。
然后再去处理3+1,3表示快洗,慢洗,新买,1表示不洗。因为之前以及被限制过了,
所以这里的不需要再去考虑有多少脏毛巾,这里的cap应该设置成inf,因为一次可以洗无数条毛巾。
这个不洗的要好好处理,这个不洗表示直接积累到下一天,那么就说明,这个的cost=0,
但是我们会疑惑,如果这样会不会影响到网络流? 其实这个不会,因为餐巾的积累会往下一天的晚上传递,意思
是说,这个餐巾不会算作这一天需要的餐巾数,但是那为什么还要连边呢?这个连边会让它往下一天传递,
那么餐巾积累,之后可以考虑一起洗掉。一起洗一堆和一次洗一条所用的时间是一样的,
所以如果我们之后再堆在一起洗也许会更优。

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <queue>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <vector>
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 1e4;
struct node
{
int from, to, cap, flow, cost;
node(int from = , int to = , int cap = , int flow = , int cost = ) :from(from), to(to), cap(cap), flow(flow), cost(cost) {}
};
vector<node>e;
vector<int>G[maxn];
int s, t;
void add(int u, int v, int cap, int cost)
{
e.push_back(node(u, v, cap, , cost));
e.push_back(node(v, u, , , -cost));
int len = e.size();
G[u].push_back(len - );
G[v].push_back(len - );
}
int d[maxn], inq[maxn], a[maxn], p[maxn];
bool bellman(ll&cost)
{
for (int i = ; i <= t+; i++) d[i] = inf;
memset(inq, , sizeof(inq));
d[s] = , a[s] = inf;
inq[s] = ;
p[s] = ;
queue<int>que;
que.push(s);
while(!que.empty())
{
int u = que.front(); que.pop();
inq[u] = ;
for(int i=;i<G[u].size();i++)
{
node &now = e[G[u][i]];
if(now.cap>now.flow&&d[now.to]>d[u]+now.cost)
{
d[now.to] = d[u] + now.cost;
p[now.to] = G[u][i];
a[now.to] = min(a[u], now.cap - now.flow);
if(!inq[now.to])
{
que.push(now.to);
inq[now.to] = ;
}
}
}
}
if (d[t] == inf) return false;
cost += 1ll * d[t] * 1ll * a[t];
//printf("%lld\n", cost);
for(int i=t;i!=s;i=e[p[i]].from)
{
e[p[i]].flow += a[t];
e[p[i] ^ ].flow -= a[t];
}
return true;
} void Maxflow(ll &cost)
{
cost = ;
while (bellman(cost));
} int main()
{
int N;
cin >> N;
s = , t = * N + ;
for (int i = ; i <= N; i++)
{
int x;
cin >> x;
add(s, i, x, );
add(i + N, t, x, );
//printf("%d %d %d 0\n", s, i, x);
//printf("%d %d %d 0\n", i + N, t, x);
}
int q, m, f, n, g;
cin >> q >> m >> f >> n >> g;
for (int i = ; i <= N; i++)
{
if (i + <= N)
{
add(i, i + , inf, );
}
if (i + m <= N)
{
add(i, N + i + m, inf, f);
}
if (i + n <= N)
{
add(i, N + i + n, inf, g);
}
add(s, n + i, inf, q);
}
ll cost = ;
Maxflow(cost);
printf("%lld\n", cost);
return ;
}
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