CS有n个小区,并且任意小区之间都有两条单向道路(a到b,b到a)相连。因为最近下了很多暴雨,很多道路都被淹了,不同的道路泥泞程度不同。小A经过对近期天气和地形的科学分析,绘出了每条道路能顺利通过的时间以及这条路的长度。
现在小A在小区1,他希望能够很顺利地到达目的地小区n,请帮助小明找出一条从小区1出发到达小区n的所有路线中(总路程/总时间)最大的路线。请你告诉他这个值。
第一行包含一个整数n,为小区数。
接下来n*n的矩阵P,其中第i行第j个数表示从小区i到小区j的道路长度为Pi,j。第i行第i个数的元素为0,其余保证为正整数。
接下来n*n的矩阵T,第i行第j个数表示从小区i到小区j需要的时间Ti,j。第i行第i个数的元素为0,其余保证为正整数。
写入一个实数S,为小区1到达n的最大答案,S精确到小数点后3位。
3
0 8 7
9 0 10
5 7 0
0 7 6
6 0 6
6 2 0
2.125
【数据说明】
30%的数据,n<=20
100%的数据,n<=100,p,t<=10000
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题目大意:给定一张图,每条边上都有一个长度和时间,求从1到n经过的路径中∑length/∑time的最大值。
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思路:二分答案+SPFA。假如有一解∑length/∑time≥ans 更优,其中ans为已经得到的一个解,则有∑length−ans∗∑time≥0 ,即∑(length i −ans∗time i )≥0 ,这样就转换为了,如果一个答案更优,那么对于各个边权为length i −ans∗time i 的图,其到达点n最长路不小于0。当该值从正实数方向逼近0时,答案会越来越优。这时只需二分答案检验其合理性就可以了。需要说明的一点是,如果新建图中存在正环,那么这个情况是可行的,因为这样可以无限在环上跑以使到n的权值不小于0。
- 二分起始边界l=0,r = INF
二分的是答案,每次二分到得答案,如果通过spfa能得到一个正环,或者可以得到一个dist[n]>0的答案,就说明这个答案符合条件,左边界扩展,即l = mid,反之,说明这个答案不符合,r = mid.
#include<cstdio> #include<cstring> #include<iostream> #include<queue> using namespace std; #define N 105 queue<int>que; int p[N][N],t[N][N],vis[N],id[N]; double f[N][N],dis[N],mid; int n; int spfa(){ for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++) f[i][j]=(double)p[i][j]-(double)t[i][j]*mid; memset(dis,-0x3f,sizeof(dis)); memset(vis,0,sizeof(vis)); memset(id,0,sizeof(id)); while(!que.empty()) que.pop(); que.push(1); id[1]++; vis[1]=1; dis[1]=0.0; while(!que.empty()){ int h=que.front(); que.pop(); vis[h]=0; for(int i=1;i<=n;i++){ if(i==h) continue; if(dis[i]<dis[h]+f[h][i]){ dis[i]=dis[h]+f[h][i]; if(!vis[i]){ vis[i]=1; id[i]++; if(id[i]>n) return 1; que.push(i); } } } } return dis[n]>=0?1:0; } int main(){ scanf("%d",&n); for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++) scanf("%d",&p[i][j]); for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++) scanf("%d",&t[i][j]); double l(0.0),r(10000.0),eps(0.0001); while(r-l>eps){ mid=(l+r)/2.0; if(spfa()) l=mid; else r=mid; } printf("%.3lf",mid); return 0; }