网络流/最小割/最大权闭合图


  2333好开心,除了一开始把$500^2$算成25000……导致数组没开够RE了一发,可以算是一次AC~

  咳咳还是回归正题来说题解吧:

  一拿到这道题,我就想:这是什么鬼玩意……矩阵乘法早忘了……画了半天也想不起来到底是谁乘谁,只记得有个式子:$c[i][j]=\sum a[i][k]*b[k][j]$

  好吧没关系,既然画图不行了,我们就先拿这个东西,纯代数来搞!

  D的表达式,里面那层我们可以写成:$\sum a[i][k]*b[k][j] - c[i][j]$

  然而a和c都是1*N的矩阵,简化一下,我们得到:$$ \sum a[k]*b[k][j]-c[j]$$

  所以我们把D的表达式转化一下,发现可以把c[j]提出来:$$ \begin{aligned} D&=\sum_{j=1}^n \big ( \sum_{k=1}^n a[k]*b[k][j]-c[j] \big )*a[j] \\ &=\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a[j]*a[k]*b[k][j]-\sum_{k=1}^n a[j]*c[j] \end{aligned} $$

  这时我们发现:b[j][k]和c[j]前面分别乘了一或两个0/1变量……感觉像什么……最大权闭合图对不对……同时选了 j 和 k 的话可以得到b[j][k]的收益,但是选 j 得付出c[j]的代价!

  这时候我们就可以轻松+愉快的进行建图……

好久没写过网络流了,一次写对Dinic还是蛮感动的

 /**************************************************************
Problem: 3996
User: Tunix
Language: C++
Result: Accepted
Time:584 ms
Memory:29152 kb
****************************************************************/ //BZOJ 3996
#include<queue>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define rep(i,n) for(int i=0;i<n;++i)
#define F(i,j,n) for(int i=j;i<=n;++i)
#define D(i,j,n) for(int i=j;i>=n;--i)
#define pb push_back
using namespace std;
typedef long long LL;
inline int getint(){
int r=,v=; char ch=getchar();
for(;!isdigit(ch);ch=getchar()) if (ch=='-') r=-;
for(; isdigit(ch);ch=getchar()) v=v*-''+ch;
return r*v;
}
const int N=,M=,INF=1e9;
/*******************template********************/
int n,ans;
struct edge{int to,v;};
struct Net{
edge E[M<<];
int head[N],next[M<<],cnt;
void ins(int x,int y,int z){
E[++cnt]=(edge){y,z}; next[cnt]=head[x]; head[x]=cnt;
}
void add(int x,int y,int z){ins(x,y,z); ins(y,x,);}
int d[N],S,T,cur[N];
queue<int>Q;
bool mklevel(){
memset(d,-,sizeof d);
d[S]=;
Q.push(S);
while(!Q.empty()){
int x=Q.front(); Q.pop();
for(int i=head[x];i;i=next[i])
if (d[E[i].to]==- && E[i].v){
d[E[i].to]=d[x]+;
Q.push(E[i].to);
}
}
return d[T]!=-;
}
int dfs(int x,int a){
if (x==T) return a;
int flow=;
for(int &i=cur[x];i && flow<a;i=next[i])
if (d[E[i].to]==d[x]+ && E[i].v){
int f=dfs(E[i].to,min(E[i].v,a-flow));
E[i].v-=f;
E[i^].v+=f;
flow+=f;
}
if (!flow) d[x]=-;
return flow;
}
void Dinic(){
while(mklevel()){
F(i,S,T) cur[i]=head[i];
ans-=dfs(S,INF);
}
}
void init(){
cnt=; ans=;
n=getint(); S=; T=n*(n+)+;
int x;
F(i,,n) F(j,,n){
x=getint();
add(i*n+j,T,x);
add(i,i*n+j,INF);
add(j,i*n+j,INF);
ans+=x;
}
F(i,,n){
x=getint();
add(S,i,x);
}
Dinic();
printf("%d\n",ans);
}
}G1;
int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("3996.in","r",stdin);
freopen("3996.out","w",stdout);
#endif
G1.init();
return ;
}

3996: [TJOI2015]线性代数

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 128 MB
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Description

给出一个N*N的矩阵B和一个1*N的矩阵C。求出一个1*N的01矩阵A.使得

D=(A*B-C)*A^T最大。其中A^T为A的转置。输出D

Input

第一行输入一个整数N,接下来N行输入B矩阵,第i行第J个数字代表Bij.
接下来一行输入N个整数,代表矩阵C。矩阵B和矩阵C中每个数字都是不超过1000的非负整数。

Output

输出最大的D

Sample Input

3
1 2 1
3 1 0
1 2 3
2 3 7

Sample Output

2

HINT

1<=N<=500

Source

[Submit][Status][Discuss]

05-11 11:37