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题目描述
$C 国有国有国有 n 个大城市和个大城市和个大城市和 m$ 条道路,每条道路连接这 nnn个城市中的某两个城市。任意两个城市之间最多只有一条道路直接相连。这 mmm 条道路中有一部分为单向通行的道路,一部分为双向通行的道路,双向通行的道路在统计条数时也计为 $1 $条。
$C $国幅员辽阔,各地的资源分布情况各不相同,这就导致了同一种商品在不同城市的价格不一定相同。但是,同一种商品在同一个城市的买入价和卖出价始终是相同的。
商人阿龙来到 CCC 国旅游。当他得知同一种商品在不同城市的价格可能会不同这一信息之后,便决定在旅游的同时,利用商品在不同城市中的差价赚回一点旅费。设 CCC 国 n 个城市的标号从 1∼n1\sim n1∼n,阿龙决定从 $1 $号城市出发,并最终在 nnn 号城市结束自己的旅行。在旅游的过程中,任何城市可以重复经过多次,但不要求经过所有 nnn 个城市。阿龙通过这样的贸易方式赚取旅费:他会选择一个经过的城市买入他最喜欢的商品――水晶球,并在之后经过的另一个城市卖出这个水晶球,用赚取的差价当做旅费。由于阿龙主要是来 CCC 国旅游,他决定这个贸易只进行最多一次,当然,在赚不到差价的情况下他就无需进行贸易。
假设 $C $国有 555个大城市,城市的编号和道路连接情况如下图,单向箭头表示这条道路为单向通行,双向箭头表示这条道路为双向通行。
假设 1n1~n1 n 号城市的水晶球价格分别为 4,3,5,6,14,3,5,6,14,3,5,6,1。
阿龙可以选择如下一条线路:111->222->333->555,并在 $2 号城市以号城市以号城市以 3$ 的价格买入水晶球,在 333号城市以$ 5 $的价格卖出水晶球,赚取的旅费数为 2。
阿龙也可以选择如下一条线路$ 1$->444->555->444->555,并在第$1 次到达次到达次到达 5$ 号城市时以 $1 $的价格买入水晶球,在第 222 次到达$ 4$ 号城市时以$ 6$ 的价格卖出水晶球,赚取的旅费数为$ 5$。
现在给出 $n 个城市的水晶球价格,个城市的水晶球价格,个城市的水晶球价格,m$ 条道路的信息(每条道路所连接的两个城市的编号以及该条道路的通行情况)。请你告诉阿龙,他最多能赚取多少旅费。
输入格式
第一行包含 222 个正整数$ n $和 mmm,中间用一个空格隔开,分别表示城市的数目和道路的数目。
第二行 n 个正整数,每两个整数之间用一个空格隔开,按标号顺序分别表示这 n 个城市的商品价格。
接下来 mmm 行,每行有$ 3 个正整数个正整数个正整数x,y,z$,每两个整数之间用一个空格隔开。如果 z=1z=1z=1,表示这条道路是城市$ x 到城市到城市到城市 y 之间的单向道路;如果之间的单向道路;如果之间的单向道路;如果 z=2$,表示这条道路为城市 $x 和城市和城市和城市y $之间的双向道路。
输出格式
一 个整数,表示最多能赚取的旅费。如果没有进行贸易,则输出 000。
样例 #1
样例输入 #1
5 5
4 3 5 6 1
1 2 1
1 4 1
2 3 2
3 5 1
4 5 2
样例输出 #1
5
提示
【数据范围】
输入数据保证 111 号城市可以到达$ n $号城市。
对于 10%的数据,1≤n≤61≤n≤61≤n≤6。
对于 30%的数据,1≤n≤1001≤n≤1001≤n≤100。
对于 50%的数据,不存在一条旅游路线,可以从一个城市出发,再回到这个城市。
对于 100%的数据,1≤n≤1000001≤n≤1000001≤n≤100000,1≤m≤5000001≤m≤5000001≤m≤500000,1≤x1≤x1≤x,y≤ny≤ny≤n,1≤z≤21≤z≤21≤z≤2,1≤1≤1≤各城市
水晶球价格≤100≤100≤100。
NOIP 2009 提高组 第三题
解题思路:
不需要过多考虑,本题唯一的解法是遍历每一种情况,找出最大差价
关于图的搜索,如果一个点能被重复经过会使问题复杂化,所以我们首先缩点,简化问题
然后考虑如何得出答案
缩点需要保留的信息是环中的最大出手价格和最小入手价格
DFS从城市1开始暴力搜索记录当前行过点中最小的买入价格,每到一个点,计算差价
然后与当前的最大差价比较(差价最小为0,代表不需要贸易)
需要注意的是,我们的目标除了找出最大差价,还需要到达城市n,否则答案没有意义
思路非常简洁,当然判题的回复也非常简洁
TLE(QAQ)
那么就需要考虑如何优化
超时的原因一定是因为暴力搜索重复搜索了太多次,所以关键在于去重
所以想到动态规划
考虑以上的图,动态规划关键在于从子情况的解推导出下一个情况的解
而我们从111开始DFS会导致直接到达555,我们能够在444处“等待”,但这显然不可能用DFS实现
因为对于444号节点来说,入边是不可见的,不可能判断出是否需要“等待”
这时就需要用到我们的工具,拓扑排序
拓扑排序能够实现在到达一个节点之间已经遍历过之前的所有节点
最后需要提示的一点
试着考虑图中矩形节点(矩形节点到节点1只有单向边)
这两个节点会影响答案的正确性,因为在拓扑排序 + DP的时候,我们会根据它们的信息更新节点1
解决方法就是在建新图的时候注意将其去除即可(具体如何去除见代码)
Code:
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <queue>
using namespace std;
const int max_n = 1e5;
const int max_m = 5e5;
const int max_value = 100;
const int NaN = 0x3F3F3F3F;int n, m, x, y, z;
struct edge { int v, next; }edges[max_m * 2];
int tot = -1;
int head[max_n + 1];
int value[max_n + 1];
//tarjan
int timeclock = 0, dfn[max_n + 1], low[max_n + 1];
int rsp = -1, stack[max_n + 1], instack[max_n + 1];
int cnt = 0, belong[max_n + 1];
//re_init
edge new_edges[max_m * 2];
int new_head[max_n + 1];
int new_tot = -1;
int invalue[max_n + 1];
int outvalue[max_n + 1];
//topo
int in[max_n + 1];
queue<int>topoq;
//dp
int ans[max_n + 1];void add_edge(int u, int v) {edges[++tot] = { v,head[u] }; head[u] = tot;
}void add_new_edge(int u, int v) {new_edges[++new_tot] = { v,new_head[u] }; new_head[u] = new_tot;
}void tarjan(int x) {dfn[x] = low[x] = ++timeclock;stack[++rsp] = x;instack[x] = 1;for (int i = head[x]; i != -1; i = edges[i].next) {int v = edges[i].v;if (!dfn[v]) {tarjan(v);low[x] = min(low[x], low[v]);}else if (instack[v]) {low[x] = min(low[x], low[v]);}}if (dfn[x] == low[x]) {cnt++;while (stack[rsp + 1] != x) {int node = stack[rsp--];belong[node] = cnt;invalue[cnt] = min(invalue[cnt], value[node]);outvalue[cnt] = max(outvalue[cnt], value[node]);instack[node] = 0;}}
}void re_init() {for (int i = 1; i <= n; i++) {for (int j = head[i]; j != -1; j = edges[j].next) {int v = edges[j].v;if (belong[i] && belong[v] && belong[i] != belong[v]) {//由于只从1号开始tarjan,从1号不可到达的节点没有归属任何新节点,其belong[x] == 0add_new_edge(belong[i], belong[v]);in[belong[v]]++;}}}
}void topo() {for (int i = 1; i <= cnt; i++) {if (in[i] == 0) {topoq.push(i);}}while (!topoq.empty()) {int node = topoq.front();topoq.pop();ans[node] = max(ans[node], outvalue[node] - invalue[node]);for (int i = new_head[node]; i != -1; i = new_edges[i].next) {int v = new_edges[i].v;ans[v] = max(ans[v], ans[node]);//DPinvalue[v] = min(invalue[v], invalue[node]);//DPin[v]--;if (!in[v]) topoq.push(v);}}
}int main() {memset(head + 1, -1, sizeof(int) * max_n);memset(new_head + 1, -1, sizeof(int) * max_n);memset(invalue + 1, 0x3F, sizeof(int) * max_n);cin >> n >> m;for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> value[i];for (int i = 0; i < m; i++) {cin >> x >> y >> z;add_edge(x, y);if (z == 2) add_edge(y, x);}tarjan(1);//只从1号开始tarjanre_init();topo();cout << ans[belong[n]];return 0;
}