<学习笔记> 查分约束系统

定义：如果一个系统由n个变量和m个约束条件组成，形成m个形如 ai - aj ≤ k 的不等式(i,j∈[1,n],k为常数),则称其为差分约束系统(system of difference constraints)。亦即，差分约束系统是求解关于一组变量的特殊不等式组的方法。

栗子：给出这样的一组不等式

         A-B < = 3

               B-C < = 6

               C-D < = 5

               E-C < = 2

               B-E < = 3

      求A-D的最大值。

   经过一番脑跑之后，得出答案13。但是我们不能总是脑跑啊。。。费脑子QAQ，所以有什么科学的求法吗？？

   我们对A-B < = 3进行移项，改为 A < = B + 3 ，发现类似于最短路中的不等式 de[t] < =  de[f] + d ，可以看做是从B到A连了一条权值为3的边。我们把上面的不等式画成图。

  

发现答案即为D到A的最短路。

为什么呢？？

把图单个剥离出来看

已知 （1） B-A < = x ;（2） C - B < = Y ;（3） C - A < = z .

则 C-A 的最大值 即为 1+2 和 3 比较 ，也就是 C-A<=x+y 与 C-A <=z 答案即为 min(x+y,z) （小小取更小），即为从A到C的最短路。

字面理解为B比A最大大x，C比B最大大y，C就比A最大大x+y，C又比A最大大z，所以我们要求一个x+y和z的最小值。

把它扩展为n个点，m条边的图，每一条边都是一个可传递的大小关系。S到T的路径可以看做许多S与T之间的大小关系（T-S < = ... ），我们要求的T-S的最大值就是最小的限制，也就是A到C最短路。

同理 B-A > = x , C-B > = y , C-A > = z ,也可以抽象为 de[t] > = de[f] + d ，这就转变为了最长路问题 ，这是求 C-A 的最小值 ， 与上面思想相同。

也就是最大求最短，最小求最长。

关于Dist[]的初始化

1.如果将源点到各点的距离初始化为0，最终求出的最短路满足它们之间相互最接近了

2.如果将源点到各点的距离初始化为INF(无穷大)，其中之1为0，最终求出的最短路满足 它们与该点之间相互差值最大。（from  baidubaike）

但是题目里给出的不等式不一定大于小于号的方向相同，如 求最大值时却给出了 D-E > = q , 只需要转化成 E-D < = -q 就可以了。（D到E连了一条边权为-q的边）。

那么问题又来了，不等式一定有解吗？？

不一定。

数学上，多个不等式的解集分为 空集 ， 有限集，无限集（暂且这么叫qwq）。

发现，若是S无法到T，即为无限多解（没有限制）。若S到T的路径上有环（最短路的负环，最长路的正环），无法取到最大值或最小值。

emmm。。。百度百科上的有关知识

引理：设x=(x1,x2,…,xn)是差分约束系统Ax≤b的一个解，d为任意常数。则x+d=(x1+d,x2+d,…,xn+d)也是该系统Ax≤b的一个解。

定理：将如上差分约束系统转换成图后，以为源点得到的最短路径序列为（如果有解），则满足且若为任意解，则有 。

 

查查分约束时查到的神犇博客，十分详细易理解%%%

栗子 ： codevs 2404 糖果

代码 qwq

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<deque>
using namespace std;

int N,K,X,A,B,cnt,f;
int first[100010],next[400010],rd[100010];
long long de[100010],ans;
bool used[100010];

struct maple{
   int f,t,d;    
}Rode[400010];
deque<int> q;   

void Build(int f,int t,int d)
{
    Rode[++cnt]=(maple){f,t,d};
    next[cnt]=first[f];
    first[f]=cnt;
}
void SPFA() // 跑最长路
{
    used[0]=1;
    de[0]=1;  // 保证每个人都分到糖果 
    q.push_back(0);
    while(!q.empty())
    {
        int a=q.front();
        q.pop_front();
        used[a]=0;
        for(int i=first[a];i;i=next[i]) 
           if(de[Rode[i].t]<de[a]+Rode[i].d)
           {
                  de[Rode[i].t]=de[a]+Rode[i].d;
                  if(!used[Rode[i].t])
                  {
                         used[Rode[i].t]=1;
                         if(!q.empty()&&de[Rode[i].t]>=de[q.front()]) q.push_front(Rode[i].t);
                         else q.push_back(Rode[i].t);
                         ++rd[Rode[i].t];
                         if(rd[Rode[i].t]>=N)  // 判断是否有解  
                         {
                                f=1;
                                break;
                         }
                  }
           }
        if(f) break;
    }
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&N,&K);
    for(int i=1;i<=K;++i)
    {
        scanf("%d%d%d",&X,&A,&B);
        if(X==1) Build(A,B,0),Build(B,A,0); // A = B 
        if(X==2) Build(A,B,1);   // B - A > = 1
        if(X==3) Build(B,A,0);   // A - B > = 0
        if(X==4) Build(B,A,1);   // A - B > = 1
        if(X==5) Build(A,B,0);   // B - A > = 0
    }
    for(int i=1;i<=N;++i) Build(0,i,0); // i - 0 > = 0  
    SPFA();
    if(f) cout<<-1;
    else{
        for(int i=1;i<=N;++i)
           ans+=de[i];
        printf("%lld",ans);
    }
    return 0;
}

 

（部分内容参考自各神犇博客，侵删 qwq）