Description###

深海资源考察探险队的潜艇将到达深海的海底进行科学考察。

潜艇内有多个深海机器人。潜艇到达深海海底后，深海机器人将离开潜艇向预定目标移动。

深海机器人在移动中还必须沿途采集海底生物标本。沿途生物标本由最先遇到它的深海机器人完成采集。

每条预定路径上的生物标本的价值是已知的，而且生物标本只能被采集一次。

本题限定深海机器人只能从其出发位置沿着向北或向东的方向移动，而且多个深海机器人可以在同一时间占据同一位置。

用一个 P×Q 网格表示深海机器人的可移动位置。西南角的坐标为(0,0) ，东北角的坐标为(Q,P) 。

给定每个深海机器人的出发位置和目标位置，以及每条网格边上生物标本的价值。

计算深海机器人的最优移动方案， 使深海机器人到达目的地后，采集到的生物标本的总价值最高。

Input###

文件的第 11 行为深海机器人的出发位置数 a ,和目的地数 b 。

第 22 行为 P 和 Q 的值。

接下来的 P+1 行,每行有 Q 个正整数,表示向东移动路径上生物标本的价值,行数据依从南到北方向排列。

再接下来的 Q+1 行,每行有 P 个正整数,表示向北移动路径上生物标本的价值,行数据依从西到东方向排列。

接下来的 a 行,每行有 3 个正整数 k,x,y ,表示有 k 个深海机器人从 (x,y) 位置坐标出发。

再接下来的 b 行,每行有 3 个正整数 r,x,y ,表示有 r 个深海机器人可选择 (x,y) 位置坐标作为目的地。

a行和b行输入时横纵坐标要反过来

Output###

输出采集到的生物标本的最高总价值.

Sample Input###

1 1

2 2

1 2

3 4

5 6

7 2

8 10

9 3

2 0 0

2 2 2

Sample Output###

42

HINT###

1≤P,Q≤15

1≤a≤4

1≤b≤6

想法##

还是挺容易的一道题

直接按题目所说的建图，每相邻两个点间连两条边

一条容量为1，代价为-val

另一条容量为INF，代价为0

跑一遍最小费用最大流，答案\(\times\)-1就行了

代码##

#include<cstdio>

#include<iostream>

#include<algorithm>

#include<queue>

#define INF 2000000000

using namespace std;

typedef long long ll;

const int N = 17;

const int M = N*N;

struct node{

    int v,f,c;

    node *next,*rev;

}pool[M*8+20],*h[M],*pree[M];

int cnt;

void addedge(int u,int v,int f,int c){

    node *p=&pool[++cnt],*q=&pool[++cnt];

    p->v=v;p->next=h[u];h[u]=p; p->f=f;p->c=c;p->rev=q;

    q->v=u;q->next=h[v];h[v]=q; q->f=0;q->c=-c;q->rev=p;

}

int S,T;

ll d[M];

int vis[M],pre[M];

queue<int> que;

bool spfa(){

    int u,v;

    while(!que.empty()) que.pop();

    for(int i=S;i<=T;i++) d[i]=INF;

    d[S]=0; vis[S]=1;

    que.push(S);

    while(!que.empty()){

        u=que.front(); que.pop();

        vis[u]=0;

        for(node *p=h[u];p;p=p->next)

            if(p->f && d[v=p->v]>d[u]+p->c){

                d[v]=d[u]+p->c;

                pre[v]=u;

                pree[v]=p;

                if(!vis[v]) { que.push(v); vis[v]=1; }

            }

    }

    return d[T]!=INF;

}

void cal(ll &f,ll &c){

    int u=T,w=INF;

    node *p=pree[u];

    while(u!=S){

        w=min(w,p->f);

        u=pre[u]; p=pree[u];

    }

    f+=w; c+=w*d[T];

    u=T; p=pree[u];

    while(u!=S){

        p->f-=w;

        p->rev->f+=w;

        u=pre[u]; p=pree[u];

    }

}

ll MCMF(){

    ll f=0,c=0;

    while(spfa()) cal(f,c);

    return c;

}

int a,b,n,m;

int main()

{

    scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&n,&m);

    n++;m++;

    S=0; T=n*m+1;

    int x,y,k;

    for(int i=1;i<=n;i++)

        for(int j=1;j<m;j++) {

            scanf("%d",&x);

            addedge((i-1)*m+j,(i-1)*m+j+1,1,-x);

            addedge((i-1)*m+j,(i-1)*m+j+1,INF,0);

        }

    for(int j=1;j<=m;j++)

        for(int i=1;i<n;i++) {

            scanf("%d",&x);

            addedge((i-1)*m+j,i*m+j,1,-x);

            addedge((i-1)*m+j,i*m+j,INF,0);

        }

    for(int i=0;i<a;i++){

        scanf("%d%d%d",&k,&x,&y);

        x++;y++;

        addedge(S,(x-1)*m+y,k,0);

    }

    for(int i=0;i<b;i++){

        scanf("%d%d%d",&k,&x,&y);

        x++;y++;

        addedge((x-1)*m+y,T,k,0);

    }

    printf("%lld\n",-MCMF());

    return 0;

}