【题目链接】 http://poj.org/problem?id=3281

【题目大意】

  给出一些食物,一些饮料,每头牛只喜欢一些种类的食物和饮料,
  但是每头牛最多只能得到一种饮料和食物,问可以最多满足几头牛的要求
  即同时得到喜欢的饮料和食物

【题解】

  建立一个源点连接食物,汇点连接饮料,中间连接牛,
  为了防止同一头牛占用多个资源,所以我们对牛进行拆点,限流为1.

【代码(Isap)】

#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
const int N=30010,inf=~0U>>2;
struct edge{int t,f;edge*nxt,*pair;}*g[N],*d[N],pool[N],*cur=pool;
int sum,ff,dd,x,fi,di,cnt,cas,i,u,v,cost,n,m,S,T,h[N],gap[N],maxflow;
int min(int x,int y){return x<y?x:y;}
void add(int s,int t,int w){
edge*p=cur++;p->t=t;p->f=w;p->nxt=g[s];g[s]=p;
p=cur++;p->t=s;p->f=0;p->nxt=g[t];g[t]=p;
g[s]->pair=g[t];g[t]->pair=g[s];
}
int sap(int v,int flow){
if(v==T)return flow; int rec=0;
for(edge*p=d[v];p;p=p->nxt)if(h[v]==h[p->t]+1&&p->f){
int ret=sap(p->t,min(flow-rec,p->f));
p->f-=ret;p->pair->f+=ret;d[v]=p;
if((rec+=ret)==flow)return flow;
}if(!(--gap[h[v]]))h[S]=T;
gap[++h[v]]++;d[v]=g[v];
return rec;
}
int main(){
while(~scanf("%d%d%d",&n,&fi,&di)){
maxflow=0; sum=n+fi+di+n+2; S=sum-1; T=sum;
for(cur=pool,i=sum;i<=sum;i++)g[i]=d[i]=NULL,h[i]=gap[i]=0;
for(i=1;i<=n;i++){
scanf("%d%d",&ff,&dd);
for(int j=0;j<ff;j++){scanf("%d",&x);add(x+n,i,1);}
for(int j=0;j<dd;j++){scanf("%d",&x);add(i+n+fi+di,x+n+fi,1);}
add(i,i+n+fi+di,1);
}for(int i=1;i<=fi;i++)add(S,i+n,1);
for(int i=1;i<=di;i++)add(i+n+fi,T,1);
for(gap[0]=T,i=1;i<=T;i++)d[i]=g[i];
while(h[S]<T)maxflow+=sap(S,inf);
printf("%d\n",maxflow);
}return 0;
}

【代码(Dinic)】

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <queue>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int MAX_V=500;
struct edge{int to,cap,rev;};
vector<edge> G[MAX_V];
int level[MAX_V],iter[MAX_V];
void add_edge(int from,int to,int cap){
G[from].push_back((edge){to,cap,G[to].size()});
G[to].push_back((edge){from,0,G[from].size()-1});
}
void bfs(int s){
memset(level,-1,sizeof(level));
queue<int> que;
level[s]=0;
que.push(s);
while(!que.empty()){
int v=que.front(); que.pop();
for(int i=0;i<G[v].size();i++){
edge &e=G[v][i];
if(e.cap>0&&level[e.to]<0){
level[e.to]=level[v]+1;
que.push(e.to);
}
}
}
}
int dfs(int v,int t,int f){
if(v==t)return f;
for(int &i=iter[v];i<G[v].size();i++){
edge &e=G[v][i];
if(e.cap>0&&level[v]<level[e.to]){
int d=dfs(e.to,t,min(f,e.cap));
if(d>0){
e.cap-=d;
G[e.to][e.rev].cap+=d;
return d;
}
}
}return 0;
}
int max_flow(int s,int t){
int flow=0;
for(;;){
bfs(s);
if(level[t]<0)return flow;
memset(iter,0,sizeof(iter));
int f;
while((f=dfs(s,t,INF))>0){
flow+=f;
}
}
}
const int MAX_N=100;
const int MAX_F=100;
const int MAX_D=100;
int N,F,D;
bool likeF[MAX_N][MAX_F];
bool likeD[MAX_N][MAX_D];
void init(){
int fi,di;
memset(likeF,0,sizeof(likeF));
memset(likeD,0,sizeof(likeD));
for(int i=0;i<N;i++){
scanf("%d%d",&fi,&di);
for(int j=0;j<fi;j++){
int x;scanf("%d",&x);
likeF[i][x-1]=1;
}
for(int j=0;j<di;j++){
int x;scanf("%d",&x);
likeD[i][x-1]=1;
}
}
}
void solve(){
int s=N*2+F+D,t=s+1;
for(int i=0;i<=t;i++)G[i].clear();
for(int i=0;i<F;i++)add_edge(s,N*2+i,1);
for(int i=0;i<D;i++)add_edge(N*2+F+i,t,1);
for(int i=0;i<N;i++){
add_edge(i,N+i,1);
for(int j=0;j<F;j++){
if(likeF[i][j])add_edge(N*2+j,i,1);
}
for(int j=0;j<D;j++){
if(likeD[i][j])add_edge(N+i,N*2+F+j,1);
}
}printf("%d\n",max_flow(s,t));
}
int main(){
while(~scanf("%d%d%d",&N,&F,&D)){
init();
solve();
}return 0;
}

POJ 3281 Dining(网络流拆点)的更多相关文章

  1. POJ 3281 Dining(网络流-拆点)

    Cows are such finicky eaters. Each cow has a preference for certain foods and drinks, and she will c ...

  2. poj 3281 Dining 网络流-最大流-建图的题

    题意很简单:JOHN是一个农场主养了一些奶牛,神奇的是这些个奶牛有不同的品味,只喜欢吃某些食物,喝某些饮料,傻傻的John做了很多食物和饮料,但她不知道可以最多喂饱多少牛,(喂饱当然是有吃有喝才会饱) ...

  3. POJ - 3281 Dining(拆点+最大网络流)

    Dining Time Limit: 2000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 18230   Accepted: 8132 Descripti ...

  4. poj 3281 Dining【拆点网络流】

    Dining Time Limit: 2000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 11828   Accepted: 5437 Descripti ...

  5. POJ 3281 Dining 网络流最大流

    B - DiningTime Limit: 20 Sec Memory Limit: 256 MB 题目连接 http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.ac ...

  6. POJ 3281 Dining (网络流之最大流)

    题意:农夫为他的 N (1 ≤ N ≤ 100) 牛准备了 F (1 ≤ F ≤ 100)种食物和 D (1 ≤ D ≤ 100) 种饮料.每头牛都有各自喜欢的食物和饮料, 而每种食物或饮料只能分配给 ...

  7. POJ 3281 Dining[网络流]

    Cows are such finicky eaters. Each cow has a preference for certain foods and drinks, and she will c ...

  8. POJ 3281 Dining (网络流构图)

    [题意]有F种食物和D种饮料,每种食物或饮料只能供一头牛享用,且每头牛只享用一种食物和一种饮料.现在有N头牛,每头牛都有自己喜欢的食物种类列表和饮料种类列表,问最多能使几头牛同时享用到自己喜欢的食物和 ...

  9. POJ 3281 Dining (网络流)

    POJ 3281 Dining (网络流) Description Cows are such finicky eaters. Each cow has a preference for certai ...

  10. POJ 3281 Dining(最大流)

    POJ 3281 Dining id=3281" target="_blank" style="">题目链接 题意:n个牛.每一个牛有一些喜欢的 ...

随机推荐

  1. 验证表单的js代码段

     JS常用功能 转载自:http://blog.csdn.net/kalision/article/details/12516103 引用js文件: <script src="js/d ...

  2. python import模块熟悉方法

    python import导入的可用模块很多,新增速度较快,无法一次性全部掌握. 掌握熟悉一种模块的方法是非常有价值的技能. 探究模块可以从python解释器入手,具体流程记录如下: 以os模块为例: ...

  3. Linux特殊权限位

    SUID 运行某程序时,相应进程的属主是程序文件自身的属主,而不是启动者(启动者临时获得文件属主的权限)     chmod u+s file     chmod u-s file SGID 运行某程 ...

  4. hdu 1534 Schedule Problem (差分约束)

    Schedule Problem Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) ...

  5. 【CF Edu 28 B. Math Show】

    time limit per test 1 second memory limit per test 256 megabytes input standard input output standar ...

  6. Codeforces 934.D A Determined Cleanup

    D. A Determined Cleanup time limit per test 1 second memory limit per test 256 megabytes input stand ...

  7. College student reflects on getting started in open source(一)

    I just completed the first semester of my second year in college, and I'm reflecting on what I learn ...

  8. 转:mysql group by

    group by 用法解析 group by语法可以根据给定数据列的每个成员对查询结果进行分组统计,最终得到一个分组汇总表. SELECT子句中的列名必须为分组列或列函数.列函数对于GROUP BY子 ...

  9. Android消息推送解决方案

    前言 消息推送在Android开发中应用的场景是越来越多了,比如说电商产品进行活动宣传.资讯类产品进行新闻推送等等,如下图: 推送消息截图 本文将介绍Android中实现消息推送的7种主流解决方案 目 ...

  10. sqlmap注入一般步骤

    1. 找到注入点url2. sqlmap -u url -v 1--dbs 列出数据库或者 sqlmap -u url -v 1 --current-db 显示当前数据库3. sqlmap -u ur ...