题目描述
现在小朋友们最喜欢的"喜羊羊与灰太狼",话说灰太狼抓羊不到,但抓兔子还是比较在行的,
而且现在的兔子还比较笨,它们只有两个窝,现在你做为狼王,面对下面这样一个网格的地形:
左上角点为(1,1),右下角点为(N,M)(上图中N=4,M=5).有以下三种类型的道路
1:(x,y)<==>(x+1,y)
2:(x,y)<==>(x,y+1)
3:(x,y)<==>(x+1,y+1)
道路上的权值表示这条路上最多能够通过的兔子数,道路是无向的. 左上角和右下角为兔子的两个窝,
开始时所有的兔子都聚集在左上角(1,1)的窝里,现在它们要跑到右下解(N,M)的窝中去,狼王开始伏击
这些兔子.当然为了保险起见,如果一条道路上最多通过的兔子数为K,狼王需要安排同样数量的K只狼,
才能完全*这条道路,你需要帮助狼王安排一个伏击方案,使得在将兔子一网打尽的前提下,参与的
狼的数量要最小。因为狼还要去找喜羊羊麻烦.
输入
第一行为N,M.表示网格的大小,N,M均小于等于1000.
接下来分三部分
第一部分共N行,每行M-1个数,表示横向道路的权值.
第二部分共N-1行,每行M个数,表示纵向道路的权值.
第三部分共N-1行,每行M-1个数,表示斜向道路的权值.
输入文件保证不超过10M
输出
输出一个整数,表示参与伏击的狼的最小数量.
题意就是割开一部分边试起点和终点不连通且割开边的边权最小,显然是最小割(转成最大流做)。但要注意的是,这里的边是双向边,所以回流边可以直接把流量赋成正向边边权,这样就不用建双向边了(就是不用建正向v流量边,反向0流量边再建反向v流量边,正向0流量边;直接建正向v流量边和反向v流量边)。这样的好处是一开始回流边就可以增广。
最后附上代码。
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<queue>
using namespace std;
int next[6000001];
int to[6000001];
int val[6000001];
int head[6000001];
int tot=1;
int q[6000001];
int n,m;
int S,T;
int x;
int ans;
int d[6000001];
const int INF=0x3f3f3f3f;
void add(int x,int y,int v)
{
tot++;
next[tot]=head[x];
head[x]=tot;
to[tot]=y;
val[tot]=v;
tot++;
next[tot]=head[y];
head[y]=tot;
to[tot]=x;
val[tot]=v;
}
bool bfs(int S,int T)
{
int r=0;
int l=0;
memset(d,-1,sizeof(d));
q[r++]=S;
d[S]=0;
while(l<r)
{
int now=q[l];
for(int i=head[now];i;i=next[i])
{
if(d[to[i]]==-1&&val[i]!=0)
{
d[to[i]]=d[now]+1;
q[r++]=to[i];
}
}
l++;
}
if(d[T]==-1)
{
return false;
}
else
{
return true;
}
}
int dfs(int x,int flow)
{
if(x==T)
{
return flow;
}
int now_flow;
int used=0;
for(int i=head[x];i;i=next[i])
{
if(d[to[i]]==d[x]+1&&val[i]!=0)
{
now_flow=dfs(to[i],min(flow-used,val[i]));
val[i]-=now_flow;
val[i^1]+=now_flow;
used+=now_flow;
if(now_flow==flow)
{
return flow;
}
}
}
if(used==0)
{
d[x]=-1;
}
return used;
}
void dinic()
{
while(bfs(S,T)==true)
{
ans+=dfs(S,0x3f3f3f);
}
}
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
S=1;
T=n*m;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=m-1;j++)
{
scanf("%d",&x);
add((i-1)*m+j,(i-1)*m+j+1,x);
}
}
for(int i=1;i<=n-1;i++)
{
for(int j=1;j<=m;j++)
{
scanf("%d",&x);
add((i-1)*m+j,i*m+j,x);
}
}
for(int i=1;i<=n-1;i++)
{
for(int j=1;j<=m-1;j++)
{
scanf("%d",&x);
add((i-1)*m+j,i*m+j+1,x);
}
}
dinic();
printf("%d",ans);
return 0;
}