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hdu6735 Escape(网络流)

6735 escape

题目

在第一行若干个位置有a个机器人,彼此位置不重叠,第i个坐标是(0,ai),开始所有机器人都朝下

最后一行若干位置有b个出口,彼此位置不重叠,第j个坐标是(n+1,bj)

它们其中的区域,(1,1)到(n,m)是一个迷宫,

有些位置是障碍,用‘1’表示,不能走,也不能放装置,

有些位置是空地,可以允许同时多个机器人在上经过,也可以在上放一个转向装置,

装置分四种,分别记为NE,SW,SE,NW,其中EWSN分别是东西南北的缩写,

以NE为例,即如图所示,

你可以从这个装置北侧向南走进这个装置,过了装置之后往东走,

也可以从这个装置东侧向西走进这个装置,过了装置之后往北走,

从西或者南是走不进这个装置的(此时可以把这个点视为墙)

其余几个同理,

问是否存在装置摆放方案,使得a个机器人都能走到出口

思路来源

乱搞过去的总结一下

题解

多画一些情况,发现任意两个机器人xi,xj不会在某个点之后走相同的路径,

这是因为假设相遇点是X,则X之后走相同的路径是一个方向,

而xi,xj来路是两个方向,共三个方向,与转向装置只面向两个方向矛盾

所以机器人路径在边集上没有交集,只可能出现点交,如样例的情况,

格子与格子之间只能允许一个机器人通过,

即迷宫相邻两个点之间流量最大为1,就建好图了,

检查是否存在s到t的流量为a的流即可

不要质疑dinic的复杂度,dinic在边权均为1的图上很快,小于O(nm)

代码

  1. #include<iostream>
  2. #include<cstdio>
  3. #include<cstring>
  4. #include<queue>
  5. #include<map>
  6. using namespace std;
  7. typedef long long ll;
  8. const int INF=0x3f3f3f3f;
  9. const int maxn=1e4+1e3;
  10. const int maxm=4e4+4e3;
  11. int level[maxn];
  12. int head[maxn],cnt;
  13. struct edge{int v,nex;ll w;}e[maxm];
  14. void init()
  15. {
  16. cnt=0;
  17. memset(head,-1,sizeof head);
  18. }
  19. void add(int u,int v,ll w)
  20. {
  21. e[cnt].v=v;
  22. e[cnt].w=w;
  23. e[cnt].nex=head[u];
  24. head[u]=cnt++;
  25. }
  26. void add2(int u,int v,ll w,bool op)//是否为有向图
  27. {
  28. add(u,v,w);
  29. add(v,u,op?0:w);
  30. }
  31. bool bfs(int s,int t)
  32. {
  33. queue<int>q;
  34. memset(level,0,sizeof level);
  35. level[s]=1;
  36. q.push(s);
  37. while(!q.empty())
  38. {
  39. int x=q.front();
  40. q.pop();
  41. if(x==t)return 1;
  42. for(int u=head[x];~u;u=e[u].nex)
  43. {
  44. int v=e[u].v;ll w=e[u].w;
  45. if(!level[v]&&w)
  46. {
  47. level[v]=level[x]+1;
  48. q.push(v);
  49. }
  50. }
  51. }
  52. return 0;
  53. }
  54. ll dfs(int u,ll maxf,int t)
  55. {
  56. if(u==t)return maxf;
  57. ll ret=0;
  58. for(int i=head[u];~i;i=e[i].nex)
  59. {
  60. int v=e[i].v;ll w=e[i].w;
  61. if(level[u]+1==level[v]&&w)
  62. {
  63. ll MIN=min(maxf-ret,w);
  64. w=dfs(v,MIN,t);
  65. e[i].w-=w;
  66. e[i^1].w+=w;
  67. ret+=w;
  68. if(ret==maxf)break;
  69. }
  70. }
  71. if(!ret)level[u]=-1;//优化,防止重搜,说明u这一路不可能有流量了
  72. return ret;
  73. }
  74. ll Dinic(int s,int t)
  75. {
  76. ll ans=0;
  77. while(bfs(s,t))
  78. ans+=dfs(s,INF,t);
  79. return ans;
  80. }
  81. int t,n,m,a,b,c,v;
  82. char s[105][105];
  83. int f(int x,int y){
  84. return x*m+y;
  85. }
  86. int main()
  87. {
  88. scanf("%d",&t);
  89. while(t--){
  90. init();
  91. scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&a,&b);
  92. int st=10500,ed=st+1;
  93. for(int i=1;i<=n;++i){
  94. scanf("%s",s[i]);
  95. }
  96. for(int i=1;i<=n;++i){
  97. for(int j=0;j<m;++j){
  98. if(s[i][j]=='1')continue;
  99. if(i-1>=1 && s[i-1][j]!='1')add2(f(i-1,j),f(i,j),1,0);
  100. if(j-1>=0 && s[i][j-1]!='1')add2(f(i,j-1),f(i,j),1,0);
  101. }
  102. }
  103. for(int i=1;i<=a;++i){
  104. scanf("%d",&v);v--;
  105. add2(st,f(0,v),1,0);
  106. if(s[1][v]!='1')add2(f(0,v),f(1,v),1,0);
  107. }
  108. for(int j=1;j<=b;++j){
  109. scanf("%d",&v);v--;
  110. add2(f(n+1,v),ed,1,0);
  111. if(s[n][v]!='1')add2(f(n,v),f(n+1,v),1,0);
  112. }
  113. puts(Dinic(st,ed)==a?"Yes":"No");
  114. }
  115. return 0;
  116. }

 

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