luogu4294 [WC2008]游览计划(状压DP/斯坦纳树)

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题目大意:给定一个网格图,有些点是关键点,选择格点有代价,求把所有关键点联通的最小代价

斯坦纳树模板题

斯坦纳树问题:给定一个图结构,有一些点是关键点,求把这些关键点联通的最小代价e

斯坦纳树问题其实是最小生成树MST问题的扩展

考虑状压DP,设f[x][s]代表当前以x为根的树,关键点选取状态集合为s时的最小代价

考虑s由两个子集s1和s2转移过来,则DP方程为f[x][s]=f[x][s1]+f[x][s2]。如果是点权,去重还要减去val[x]

考虑s由其它点转移过来,那么就枚举其它点,f[x][s]=f[y][s]+val[x][y],发现这其实就是最短路的转移形式,我们一开始把所有f<inf的点扔队列里跑spfa就行了

初始化:对于关键点x,有f[x][只包含x的集合]=0,其它为inf

最后输出的答案即为f[某个关键点][(1<<tot)-1]

瞎写的板子:

for (int s = 1; s < (1 << tot); s++)
{
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (s1 + s2 == s)
        {
            chkmin(f[i][s], f[i][s1]+f[i][s2]);
            if (f[i][s] < inf) q.push(i), vis[i] = true;
        }
    }
    while (!q.empty())
    {
        int x = q.front(); q.pop(), vis[x] = false;
        for (int i : out[x]) if (f[x][s] + dis[x][i] < f[i][s])
        {
            f[i][s] = f[x][s] + dis[x][i];
            if (vis[i] == false) vis[i] = true, q.push(i);
        }
    }
}

本题题解:

直接套用板子即可。

由于还要输出方案,我们维护一个pre,记录这个状态从哪个状态转移过来的,dfs一遍就行了。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;

const int dx[] = {-1, 1, 0, 0}, dy[] = {0, 0, -1, 1};
struct data { int x, y, s; } pre[15][15][1050];
int n, m, tot, mp[15][15], f[15][15][1050], ex, ey;
bool vis[15][15], ans[15][15];

void dfs(int x, int y, int s)
{
	if (pre[x][y][s].s == 0) return;
	ans[x][y] = true;
	dfs(pre[x][y][s].x, pre[x][y][s].y, pre[x][y][s].s);
	if (pre[x][y][s].x == x && pre[x][y][s].y == y) dfs(pre[x][y][s].x, pre[x][y][s].y, pre[x][y][s].s ^ s);
}

int main()
{
	scanf("%d%d", &n, &m); memset(f, 0x3f, sizeof(f));
	for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= m; j++)
	{
		scanf("%d", &mp[i][j]);
		if (mp[i][j] == 0) f[i][j][1 << (tot++)] = 0, ex = i, ey = j;
	}
	for (int s = 1; s < (1 << tot); s++)
	{
		queue<int> qx, qy;
		for (int i = 1; i <= n; i++)
		{
			for (int j = 1; j <= m; j++)
			{
				for (int s1 = s; s1 > 0; s1 = (s1 - 1) & s)
				{
					int s2 = s1 ^ s;
					if (f[i][j][s] > f[i][j][s1] + f[i][j][s2] - mp[i][j])
					{
						f[i][j][s] = f[i][j][s1] + f[i][j][s2] - mp[i][j];
						pre[i][j][s] = (data){i, j, s1};
					}
				}
				if (vis[i][j] == false && f[i][j][s] != 0x3f3f3f3f) qx.push(i), qy.push(j), vis[i][j] = true;
			}
		}
		while (!qx.empty())
		{
			int x = qx.front(), y = qy.front(); qx.pop(), qy.pop(); vis[x][y] = false;
			for (int d = 0; d < 4; d++)
			{
				int nx = x + dx[d], ny = y + dy[d];
				if (nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m)
				{
					if (f[nx][ny][s] > f[x][y][s] + mp[nx][ny])
					{
						f[nx][ny][s] = f[x][y][s] + mp[nx][ny];
						pre[nx][ny][s] = (data){x, y, s};
						if (vis[nx][ny] == false) vis[nx][ny] = true, qx.push(nx), qy.push(ny);
					}
				}
			}
		}
	}
	printf("%d\n", f[ex][ey][(1 << tot) - 1]);
	dfs(ex, ey, (1 << tot) - 1);
	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		for (int j = 1; j <= m; j++)
			if (mp[i][j] == 0) printf("x");
			else if (ans[i][j]) printf("o");
			else printf("_");
		printf("\n");
	}
	return 0;
}
posted @ 2019-03-28 14:55  ghj1222  阅读(195)  评论(0编辑  收藏  举报