521. [NOIP2010] 引水入城 cogs

521. [NOIP2010] 引水入城

★★★   输入文件：flow.in   输出文件：flow.out   简单对比
时间限制：1 s   内存限制：128 MB

在一个遥远的国度，一侧是风景秀美的湖泊，另一侧则是漫无边际的沙漠。该国的行政区划十分特殊，刚好构成一个N行M列的矩形，如上图所示，其中每个格子都代表一座城市，每座城市都有一个海拔高度。

为了使居民们都尽可能饮用到清澈的湖水，现在要在某些城市建造水利设施。水利设施有两种，分别为蓄水厂和输水站。蓄水厂的功能是利用水泵将湖泊中的水抽取到所在城市的蓄水池中。因此，只有与湖泊毗邻的第1行的城市可以建造蓄水厂。而输水站的功能则是通过输水管线利用高度落差，将湖水从高处向低处输送。故一座城市能建造输水站的前提，是存在比它海拔更高且拥有公共边的相邻城市，已经建有水利设施。

由于第N行的城市靠近沙漠，是该国的干旱区，所以要求其中的每座城市都建有水利设施。那么，这个要求能否满足呢？如果能，请计算最少建造几个蓄水厂；如果不能，求干旱区中不可能建有水利设施的城市数目。

【输入】

输入文件名为flow.in。输入文件的每行中两个数之间用一个空格隔开。

输入的第一行是两个正整数N和M，表示矩形的规模。

接下来N行，每行M个正整数，依次代表每座城市的海拔高度。

【输出】

输出文件名为flow.out。

输出有两行。如果能满足要求，输出的第一行是整数1，第二行是一个整数，代表最少建造几个蓄水厂；如果不能满足要求，输出的第一行是整数0，第二行是一个整数，代表有几座干旱区中的城市不可能建有水利设施。

【输入输出样例1】

flow.in

2 5

9 1 5 4 3

8 7 6 1 2

flow.out

1

1

【样例1说明】

只需要在海拔为9的那座城市中建造蓄水厂，即可满足要求。

【输入输出样例2】

flow.in

3 6

8 4 5 6 4 4

7 3 4 3 3 3

3 2 2 1 1 2

flow.out

1

3

【样例2说明】

湖泊

8 4 5 6 4 4

7 3 4 3 3 3

3 2 2 1 1 2

沙漠

上图中，在3个粗线框出的城市中建造蓄水厂，可以满足要求。以这3个蓄水厂为源头在干旱区中建造的输水站分别用3种颜色标出。当然，建造方法可能不唯一。

【数据范围】

本题共有10个测试数据，每个数据的范围如下表所示：

测试数据编号能否满足要求N M

1不能 N≤10 M ≤ 10

2不能 N≤100M≤ 100

3不能 N≤500 M≤ 500

4能 N= 1 M≤ 10

5能 N≤10 M ≤ 10

6能 N≤100 M≤ 20

7能 N≤100 M≤ 50

8能 N≤100 M≤100

9能 N≤200 M≤ 200

10能N≤500 M≤ 500

对于所有的10个数据，每座城市的海拔高度都不超过10^6。

分析：对于第1行每一个数bfs，得到最后一行是否有水。

于是我们可以做一下判断。如果最后一行有城市没有水，说明这个城市是得不到水的，直接输出0，并计算有多少个城市。

如果成立，那么可以得到，有水的位置是一个个区间。（因为没水的已经排除）

之后问题转化为：m条线段覆盖m个点的最少线段数，再贪心。

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<queue>

using namespace std;

const int MAXN = 510;
struct Water{
    int st,en,id;
    bool operator < (const Water &a) const 
    {
        if (st==a.st) return en < a.en;
        return st < a.st;
    }
}t[MAXN];
struct node{
    int x,y; 
}nxt,cur;
int h[MAXN][MAXN];
int v[MAXN][MAXN];
int dx[5] = {0,1,0,-1};
int dy[5] = {1,0,-1,0};
queue<node>q;
int n,m,s,e,cnt,ans,p=1,last;
int read()
{
    int x=0,f=1;char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
    while(ch>='0'&& ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
    return x*f;
}
void bfs(int x,int y)
{
    while (!q.empty()) q.pop();
    v[x][y] = y;
    cur.x = x;
    cur.y = y;
    q.push(cur);
    while (!q.empty())
    {
        cur = q.front();
        q.pop();
        for (int i=0; i<4; ++i)
        {
            int xx = cur.x+dx[i];
            int yy = cur.y+dy[i];
            if (xx>0&&yy>0&&xx<=n&&yy<=m&&h[xx][yy]<h[cur.x][cur.y]&&v[xx][yy]!=y)
            {
                v[xx][yy] = y;
                nxt.x = xx;
                nxt.y = yy;
                q.push(nxt);
            }
        }
    }
    s = m;
    e = 0;
    for (int i=1; i<=m; ++i)
        if (v[n][i]==y)
        {
            s = min(s,i);
            e = max(e,i);
        }
    t[++cnt].st = s;
    t[cnt].en = e;
    t[cnt].id = y;
}

int main()
{
    freopen("flow.in","r",stdin);
    freopen("flow.out","w",stdout);    
    n = read();
    m = read();
    for (int i=1; i<=n; ++i)
        for (int j=1; j<=m; ++j)
            h[i][j] = read();
    for (int i=1; i<=m; ++i)
        bfs(1,i);
    for (int i=1; i<=m; ++i)
        if (v[n][i]==0) ans++;
    if (ans) 
    {
        printf("0
%d",ans);
        return 0;
    }
    sort(t+1,t+cnt+1);
    
    while (last<m)
    {
        int tmp = 0,k;
        for (; p<=cnt; ++p)
        {
            if (t[p].st<=last+1) 
            {
                if (t[p].en>tmp) tmp = t[p].en, k = p;
            }
            else break;
        }
        ans++;
        last = t[k].en;
    }
    printf("1
%d",ans);
    return 0;
}