UVa10594 - Data Flow

Problem F

Data Flow

Time Limit

5 Seconds

 

In the latest Lab of IIUC, it requires to send huge amount of data from the local server to the terminal server. The lab setup is not yet ready. It requires to write a router program for the best path of data. The problem is all links of the network has a fixed capacity and cannot flow more than that amount of data. Also it takes certain amount of time to send one unit data through the link. To avoid the collision at a time only one data unit can travel i.e. at any instant more than one unit of data cannot travel parallel through the network. This may be time consuming but it certainly gives no collision. Each node has sufficient buffering capability so that data can be temporarily stored there. IIUC management wants the shortest possible time to send all the data from the local server to the final one.

 

 

For example, in the above network if anyone wants to send 20 unit data from A to D, he will send 10 unit data through AD link and then 10 unit data through AB-BD link which will take 10+70=80 unit time.

 

Input

Each input starts with two positive integers N (2 ≤ ≤ 100), M (1 ≤ ≤ 5000). In next few lines the link and corresponding propagation time will be given. The links are bidirectional and there will be at most one link between two network nodes. In next line there will be two positive integers D, K where D is the amount of data to be transferred from 1st to N'th node and K is the link capacity. Input is terminated by EOF.

Output

For each dataset, print the minimum possible time in a line to send all the data. If it is not possible to send all the data, print "Impossible.". The time can be as large as 1015.

 

Sample Input

Output for Sample Input

4 5
1 4 1
1 3 3
3 4 4
1 2 2
2 4 5
20 10
4 4
1 3 3
3 4 4
1 2 2
2 4 5
20 100
4 4
1 3 3
3 4 4
1 2 2
2 4 5
20 1
80
140
Impossible.

 

Problemsetter: Md. Kamruzzaman

Member of Elite Problemsetters' Panel



把时间当成费用。。。求最小费用流


#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
using namespace std;
const int maxn = 100+10,maxm = 50000+10;
const long long INF = 1e16;
struct Edge{
    Edge(){}
    Edge(int a,int b,long long c,int d){v=a;f=b;w=c;nxt=d;}
    int v,f,nxt;
    long long w;
};
int n,lmt,m;
int g[maxn];
Edge e[maxm];
int nume;
int d,k;
int src,sink;
long long cur,ans;
int ut[maxm],vt[maxm],tt[maxm];
void addedge(int u,int v, int c,long long w){
    e[++nume] = Edge(v,c,w,g[u]);
    g[u] = nume;
    e[++nume] = Edge(u,0,-w,g[v]);
    g[v] = nume;
}

queue<int>que;
bool inQue[maxn];
long long dist[maxn];
int prev[maxn],pree[maxn];

bool findPath(){
    while(!que.empty()) que.pop();
    que.push(src);
    for(int i = 0; i <= n; i++) dist[i] = INF;
    dist[src] = 0;
    memset(inQue,0,sizeof inQue);
    inQue[src] = true;
    while(!que.empty()){
        int u = que.front();
        que.pop();
        for(int i = g[u]; i; i = e[i].nxt){
            if(e[i].f > 0 &&dist[u]+e[i].w<dist[e[i].v]){
                dist[e[i].v] = dist[u]+e[i].w;
                prev[e[i].v] = u;
                pree[e[i].v] = i;
                if(!inQue[e[i].v]){
                    inQue[e[i].v] = 1;
                    que.push(e[i].v);
                }
            }
        }
        inQue[u] = 0;
    }
    if(dist[sink] < INF) return 1;
    else return 0;
}
long long augment(){
    int u = sink;
    long long delta = INF;
    while(u != src){
        if(e[pree[u]].f < delta) delta = e[pree[u]].f;
        u = prev[u];
    }
    u = sink;
    while(u != src){
        e[pree[u]].f -= delta;
        e[pree[u]^1].f += delta;
        u = prev[u];
    }
    return delta;
}
long long mincostflow(){
    cur = 0, ans = 0;
    while(findPath()){
        int t= augment();
        ans += t;
        cur += t*dist[sink];
        //if(cur < ans) ans = cur;
    }
    return ans;

}
void init(){
    nume = 1;
    memset(g,0,sizeof g);
    src = 0;
    sink = n;
}
int main(){



    while(cin >> n >> m){
        init();
        for(int i = 0; i < m; i++){
            cin >> ut[i] >> vt[i] >> tt[i];
        }
        cin >> d >> k;
        for(int i = 0; i < m; i++){
            addedge(ut[i],vt[i],k,tt[i]);
            addedge(vt[i],ut[i],k,tt[i]);
        }
        addedge(src,1,d,0);
        addedge(1,src,0,0);
        if(mincostflow()==d){
            cout<<cur<<endl;
        }else{
            cout<<"Impossible."<<endl;
        }
    }

    return 0;
}


### GIB-UVA ERP-BCI HDF5 文件格式及其处理方法 HDF5 是一种用于存储大量科学数据的文件格式,广泛应用于神经科学研究领域。对于 GIB-UVA ERP-BCI 数据集中的 HDF5 文件,通常包含了脑电图(EEG)信号以及其他元数据信息。以下是关于该类文件的一些重要细节以及如何对其进行处理的方法。 #### 1. HDF5 文件结构概述 HDF5 文件是一种分层的数据存储格式,类似于文件系统的目录树结构。它支持多种数据类型,包括数组、表格和字符串等。在 GIB-UVA ERP-BCI 的上下文中,这些文件可能包含以下内容: - **实验记录**:如时间戳、采样率和其他实验参数。 - **原始 EEG 数据**:多通道的时间序列数据。 - **事件标记**:表示刺激呈现或其他行为事件的时间点。 这种层次化的结构使得研究人员可以轻松访问特定部分的数据而无需加载整个文件[^3]。 #### 2. 处理 HDF5 文件所需的工具 为了读取和操作 HDF5 文件,可以使用 Python 中的 `h5py` 或 MATLAB 提供的相关库。下面是一个简单的例子展示如何利用 `h5py` 打开并探索一个 HDF5 文件的内容: ```python import h5py def explore_hdf5(file_path): with h5py.File(file_path, 'r') as f: print("Keys:", list(f.keys())) # 列出顶层组名 for key in f.keys(): item = f[key] if isinstance(item, h5py.Dataset): print(f"{key} is a dataset with shape {item.shape}") elif isinstance(item, h5py.Group): print(f"{key} is a group containing:") for sub_key in item.keys(): print(f" - {sub_key}") explore_hdf5('example.h5') ``` 上述脚本会打印出给定 HDF5 文件的所有顶级键,并区分它们是数据集还是子组[^4]。 #### 3. 内存管理注意事项 如果尝试运行某些大型模型(例如 DeepSeek-R1),可能会遇到内存不足的情况,正如引用中提到的例子所示[^2]。在这种情况下,建议采取以下措施来优化资源分配: - 使用更高效的算法减少计算需求; - 增加物理 RAM 或启用虚拟内存扩展; - 对于 GPU 加速环境,考虑调整批次大小或切换到较低精度浮点数运算模式(FP16 vs FP32)。 此外,在处理大尺寸的 HDF5 文件时也需要注意类似的性能瓶颈问题——可以通过逐块加载而非一次性全部载入的方式来缓解这一挑战[^5]。 #### 4. 特殊情况下的预处理技术 针对 BCI 应用场景下采集得到的高维时空域特征矩阵,往往还需要执行一系列标准化流程,比如去噪滤波器应用、基线校正以及重参考变换等等。具体实现取决于实际研究目标和个人偏好设置等因素影响。 --- ###
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