最优贸易 2009年NOIP全国联赛提高组(最短路)

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最优贸易

 

2009年NOIP全国联赛提高组

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 空间限制: 128000 KB
 题目等级 : 钻石 Diamond
 
 
 
题目描述 Description

【问题描述】
C 国有n 个大城市和m 条道路,每条道路连接这n 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m 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 C 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C 国n 个城
市的标号从1~ n,阿龙决定从1 号城市出发,并最终在n 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n 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C 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5 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 1~n 号城市的水晶球价格分别为4,3,5,6,1。
阿龙可以选择如下一条线路:1->2->3->5,并在2 号城市以3 的价格买入水晶球,在3
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->4->5->4->5,并在第1 次到达5 号城市时以1 的价格
买入水晶球,在第2 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,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。

输入描述 Input Description

第一行包含 2 个正整数n 和m,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 m 行,每行有3 个正整数,x,y,z,每两个整数之间用一个空格隔开。如果z=1,
表示这条道路是城市x 到城市y 之间的单向道路;如果z=2,表示这条道路为城市x 和城市
y 之间的双向道路。

输出描述 Output Description

包含1 个整数,表示最多能赚取的旅费。如果没有进行贸易,
则输出0。

样例输入 Sample Input

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 Sample Output

5

数据范围及提示 Data Size & Hint

【数据范围】
输入数据保证 1 号城市可以到达n 号城市。
对于 10%的数据,1≤n≤6。
对于 30%的数据,1≤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≤100000,1≤m≤500000,1≤x,y≤n,1≤z≤2,1≤各城市
水晶球价格≤100。

 

/*
bfs*2
分别统计到这个点的最小值和这个点能到的最大值。
注意bfs的时候更新最大最小值数组应类似spfa,在判重之前更新
不然样例过不了 
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>

#define N 100007
#define M 500007

using namespace std;
int n,m,ans,cnt;
int head[M],H[M],dis1[N],dis2[N],dis3[N];
bool vis1[N],vis[N];
struct edge{
    int u,v,net;
}e[M<<1];edge E[M<<1];
queue<int>q;

inline int read()
{
    int x=0,f=1;char c=getchar();
    while(c>9||c<0){if(c==-)f=-1;c=getchar();}
    while(c>=0&&c<=9){x=x*10+c-0;c=getchar();}
    return x*f;
}

inline void add(int u,int v)
{
    e[++cnt].v=v;e[cnt].net=head[u];head[u]=cnt;
}

inline void add2(int u,int v)
{
    E[++cnt].v=v;E[cnt].net=H[u];H[u]=cnt;
}

void bfs(int u,int flag)
{
    while(!q.empty()) q.pop();
    if(flag)
    {
        q.push(u);vis1[u]=1;
        while(!q.empty())
        {
            int now=q.front(); q.pop();
            for(int i=H[now];i;i=E[i].net)
            {
                int v=E[i].v;
                dis3[v]=max(dis1[v],dis3[now]);
                if(vis1[v]) continue;
                  vis1[v]=1,q.push(v);  
            }
        }
    } 
    else
    {
        memset(vis,0,sizeof vis);
        q.push(u);if(vis1[u]) vis[u]=1;
        while(!q.empty())
        {
            int now=q.front();q.pop();
            for(int i=head[now];i;i=e[i].net)
            {
                int v=e[i].v;
                dis2[v]=min(dis2[u],dis1[v]);
                if(vis[v] || !vis1[v]) continue;
                  vis[v]=1,q.push(v);
            }
        }
    }
}

int main()
{
    int x,y,z;
    n=read();m=read();
    for(int i=1;i<=n;i++) dis1[i]=read();
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
        x=read();y=read();z=read();
        add(x,y);add2(y,x);
        if(z==2) add(y,x),add2(x,y);
    }
    dis2[1]=dis1[1]; dis3[n]=dis1[n];
    bfs(n,1);bfs(1,0);
    for(int i=1;i<=n;i++)
      if(vis[i]) ans=max(ans,dis3[i]-dis2[i]);
    printf("%d\n",ans);
    return 0;
}

 

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