POJ-3281Dining 最大流

本文解析了一道程序设计竞赛例题,通过构建图模型,采用Dinic算法求解最大流问题,实现为每头牛分配食物和饮料的目标。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

这题是挑战程序设计竞赛的例题,因为师兄讲了所以就补了

做法:

建图的方法是:加一个源点和汇点,讲饮料或食物分别连向源点、汇点,对于每一头牛,把它和它喜欢的食物和饮料连边,由于每一头牛在考虑的时候都是只能被一个边流入和流出(因为每一头牛都是只能吃一个食物喝一个饮料),所以把牛拆点(假如拆成牛1,牛2),就在牛1和牛2之间连一条边。然后源点到汇点跑一遍dinic就可以了。

代码:
#pragma GCC optimize(2)
//#include <bits/stdc++.h>
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<queue>
#include<cstring>
#ifdef DEBUG
# pragma GCC optimize(0)
#endif // DEBUG
#define mem(x,y) memset(x,y,sizeof(x))
#define startcoding ios::sync_with_stdio(false);\
        cin.tie(0);
using namespace std;namespace NYAM{
/*************************************************/
    typedef long long ll;
    typedef unsigned long long ull;
    typedef long double ld;
/**************************************************/
const int maxm=3e5+5;
const int inf=0x3f3f3f3f;
const int maxn=505;
int head[maxn];
struct edge
{
    int cap,to,next;
}e[maxm];
int dis[maxn];
int s,t,ecnt;
void ins(int u,int v,int cap)
{
    e[ecnt].to=v;
    e[ecnt].next=head[u];
    e[ecnt].cap=cap;
    head[u]=ecnt++;
    e[ecnt].to=u;
    e[ecnt].next=head[v];
    e[ecnt].cap=0;
    head[v]=ecnt++;
}
int bfs()
{
    mem(dis,-1);
    queue<int>q;
    dis[s]=0;
    q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();
        for(int i=head[u];i>=0;i=e[i].next)
        {
            int v=e[i].to;
            if(e[i].cap>0&&dis[v]==-1)
            {
                dis[v]=dis[u]+1;
                q.push(v);
            }
        }
    }
    return dis[t]!=-1;
}
int dfs(int u,int f)
{
    int tmp;
    if(u==t) return f;
    for(int i=head[u];i>=0;i=e[i].next)
    {
        int v=e[i].to;
        if(e[i].cap>0&&dis[v]==dis[u]+1)
        {
            tmp=dfs(v,min(f,e[i].cap));
            if(tmp>0)
            {
                e[i].cap-=tmp;
                e[i^1].cap+=tmp;
                return tmp;
            }
        }
    }
    dis[u]=-1;
    return 0;
}
int dinic()
{
    int ans=0;
    while(bfs())
    {
        //cout<<"aha"<<endl;
        int tmp=dfs(s,inf);
        while(tmp>0)
        {
            ans+=tmp;
            tmp=dfs(s,inf);
        }
    }
    return ans;
}
void main()
{
    startcoding
    t=504;
    int n,f,d;
    while(cin>>n>>f>>d)
    {
        mem(head,-1);
        ecnt=0;
        for(int i=1;i<=f;i++) ins(s,i,1);
        //for(int i=1;i<=n;i++) ins(f+i,f+n+i,1);       //对牛拆点 
        for(int i=1;i<=d;i++) ins(f+2*n+i,t,1);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            ins(f+i,f+n+i,1);
            int F,D,x;
            cin>>F>>D;
            for(int j=1;j<=F;j++)
            {
                cin>>x;
                ins(x,f+i,1);
            }
            for(int j=1;j<=D;j++)
            {
                cin>>x;
                ins(f+n+i,f+2*n+x,1);
            }
        }
        cout<<dinic()<<endl;
    }
    return;
}
}
int main(){
    #ifndef ONLINE_JUDGE
        freopen("in.txt","r",stdin);
    #endif  //ONLINE_JUDGE
    NYAM::main();
    exit(0);
}
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/f989b9092fc5 HttpServletRequestWrapper 是 Java Servlet API 中的一个工具类,位于 javax.servlet.http 包中,用于对 HttpServletRequest 对象进行封装,从而在 Web 应用中实现对 HTTP 请求的拦截、修改或增强等功能。通过继承该类并覆盖相关方法,开发者可以轻松地自定义请求处理逻辑,例如修改请求参数、添加请求头、记录日志等。 参数过滤:在请求到达处理器之前,可以对请求参数进行检查或修改,例如去除 URL 编码、过滤敏感信息或进行安全检查。 请求头操作:可以修改或添加请求头,比如设置自定义的 Content-Type 或添加认证信息。 请求属性扩展:在原始请求的基础上添加自定义属性,供后续处理使用。 日志记录:在处理请求前记录请求信息,如 URL、参数、请求头等,便于调试和监控。 跨域支持:通过添加 CORS 相关的响应头,允许来自不同源的请求。 HttpServletRequestWrapper 通过继承 HttpServletRequest 接口并重写其方法来实现功能。开发者可以在重写的方法中添加自定义逻辑,例如在获取参数时进行过滤,或在读取请求体时进行解密。当调用这些方法时,实际上是调用了包装器中的方法,从而实现了对原始请求的修改或增强。 以下是一个简单的示例,展示如何创建一个用于过滤请求参数的包装器: 在 doFilter 方法中,可以使用 CustomRequestWrapper 包装原始请求: 这样,每当调用 getParameterValues 方法时,都会先经过自定义的过滤逻辑。 HttpServletRequestWrapper 是 Java Web 开发中一个强大的工具,它提供了灵活的扩展性,允许开发者
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值