POJ3686:The Windy's——题解

http://poj.org/problem?id=3686

题目大意:

有n个订单m个厂子,第i个订单在第j个厂子所需时间为zij,一个厂子做一个订单时不能做其他的订单。

求订单平均时间最小值。

————————————

这题最开始样例都没推出来让我很绝望,这里解释一下样例。

第一个样例可以1订单做1时间,2订单做2时间(自己1时间+1订单的时间),3订单做3时间,总共6时间/3=2.

接下来考虑建图。

类似二分图+费用流的想法,边的容量为1,费用为时间。

于是这题的关键在于如何让厂子处理多个订单——明显是拆点,怎么拆是关键。

举个例子,假设这个厂子要处理abc三个订单,那么花费总时间就是:

ta+ta+tb+ta+tb+tc=3ta+2tb+1tc。

四个订单就是4ta+3tb+2tc+1td……

我们成功把时间长短变成了订单接的先后顺序。

于是变成:

将厂子拆点成二元组(i,j),其中i为厂子,j为该厂子已经接了(j-1)个订单。

对于k的订单在i厂子花t时间就可以变成:

k连(i,j),容量为1,费用为t*j。

接下来就是板子的活了。

(poj开%f,开%lf会WA……)

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<queue>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cctype>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int INF=1e9;
const int N=55;
const int M=55;
const int P=N+M*N+2;
inline int read(){
    int X=0,w=0;char ch=0;
    while(!isdigit(ch)){w|=ch=='-';ch=getchar();}
    while(isdigit(ch))X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();
    return w?-X:X;
}
struct node{
    int nxt;
    int to;
    int w;
    int b;
}edge[(N+N*N*M+N*M)*2];
int head[P],cnt=-1;
void add(int u,int v,int w,int b){
    cnt++;
    edge[cnt].to=v;
    edge[cnt].w=w;
    edge[cnt].b=b;
    edge[cnt].nxt=head[u];
    head[u]=cnt;
    return;
}
int dis[P];
bool vis[P];
inline bool spfa(int s,int t,int n){
    deque<int>q;
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    for(int i=1;i<=n;i++)dis[i]=INF;
    dis[t]=0;q.push_back(t);vis[t]=1;
    while(!q.empty()){
    int u=q.front();
    q.pop_front();vis[u]=0;
    for(int i=head[u];i!=-1;i=edge[i].nxt){
        int v=edge[i].to;
        int b=edge[i].b;
        if(edge[i^1].w&&dis[v]>dis[u]-b){
        dis[v]=dis[u]-b;
        if(!vis[v]){
            vis[v]=1;
            if(!q.empty()&&dis[v]<dis[q.front()]){
            q.push_front(v);
            }else{
            q.push_back(v);
            }
        }
        }
    }
    }
    return dis[s]<INF;
}
int ans=0;
int dfs(int u,int flow,int m){
    if(u==m){
    vis[m]=1;
    return flow;
    }
    int res=0,delta;
    vis[u]=1;
    for(int e=head[u];e!=-1;e=edge[e].nxt){
        int v=edge[e].to;
    int b=edge[e].b;
        if(!vis[v]&&edge[e].w&&dis[u]-b==dis[v]){
            delta=dfs(v,min(edge[e].w,flow-res),m);
            if(delta){
                edge[e].w-=delta;
                edge[e^1].w+=delta;
                res+=delta;
        ans+=delta*b;
                if(res==flow)break;
            }
        }
    }
    return res;
}
inline int costflow(int S,int T,int n){
    while(spfa(S,T,n)){
    do{
        memset(vis,0,sizeof(vis));
        dfs(S,INF,T);
    }while(vis[T]);
    }
    return ans;
}
void restart(){
    memset(head,-1,sizeof(head));
    cnt=-1;
    ans=0;
    return;
}
int main(){
    int t=read();
    while(t--){
    restart();
    int n=read();
    int m=read();
    int S=n+m*n+1,T=n+m*n+2;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        add(S,i,1,0);
        add(i,S,0,0);
        for(int j=1;j<=m;j++){
        int z=read();
        for(int k=1;k<=n;k++){
            int p=j*n+k;
            add(i,p,1,z*k);
            add(p,i,0,-z*k);
        }
        }
    }
    for(int i=n+1;i<=n+n*m;i++){
        add(i,T,1,0);
        add(T,i,0,0);
    }
    printf("%.6f
",costflow(S,T,n+m*n+2)*1.0/n);
    }
    return 0;
}
原文地址:https://www.cnblogs.com/luyouqi233/p/7953480.html