![[CTSC 1999]拯救大兵瑞恩&[网络流24题]孤岛营救问题](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700 "[CTSC 1999]拯救大兵瑞恩&[网络流24题]孤岛营救问题")
Description
$1944$ 年,特种兵麦克接到国防部的命令,要求立即赶赴太平洋上的一个孤岛,营救被敌军俘虏的大兵瑞恩。瑞恩被关押在一个迷宫里,迷宫地形复杂,但幸好麦克得到了迷宫的地形图。迷宫的外形是一个长方形,其南北方向被划分为 $N$ 行,东西方向被划分为 $M$ 列,于是整个迷宫被划分为 $N\times M$ 个单元。每一个单元的位置可用一个有序数对(单元的行号,单元的列号)来表示。南北或东西方向相邻的 $2$ 个单元之间可能互通,也可能有一扇锁着的门,或者是一堵不可逾越的墙。迷宫中有一些单元存放着钥匙,并且所有的门被分成$P$ 类,打开同一类的门的钥匙相同,不同类门的钥匙不同。
大兵瑞恩被关押在迷宫的东南角,即 $(N,M)$ 单元里,并已经昏迷。迷宫只有一个入口,在西北角。也就是说,麦克可以直接进入 $(1,1)$ 单元。另外,麦克从一个单元移动到另一个相邻单元的时间为 $1$,拿取所在单元的钥匙的时间以及用钥匙开门的时间可忽略不计。
试设计一个算法,帮助麦克以最快的方式到达瑞恩所在单元,营救大兵瑞恩。
Input
第 $1$ 行有 $3$ 个整数,分别表示 $N,M,P$ 的值。
第 $2$ 行是 $1$ 个整数 $K$,表示迷宫中门和墙的总数。
第 $I+2$ 行$(1\leq I\leq K)$,有 $5$ 个整数,依次为$X_{i1},Y_{i1},X_{i2},Y_{i2},G_i$:
当 $G_i \geq 1$ 时,表示 $(X_{i1},Y_{i1})$ 单元与 $(X_{i2},Y_{i2})$ 单元之间有一扇第 $G_i$ 类的门
- 当 $G_i=0$ 时,表示 $(X_{i1},Y_{i1})$ 单元与 $(X_{i2},Y_{i2})$ 单元之间有一堵不可逾越的墙(其中,$|X_{i1}-X_{i2}|+|Y_{i1}-Y_{i2}|=1$,$0\leq G_i\leq P$)。
第 $K+3$ 行是一个整数 $S$,表示迷宫中存放的钥匙总数。
第 $K+3+J$ 行$(1\leq J\leq S)$,有 $3$ 个整数,依次为 $X_{i1},Y_{i1},Q_i$:表示第 $J$ 把钥匙存放在 $(X_{i1},Y_{i1})$单元里,并且第 $J$ 把钥匙是用来开启第 $Q_i$ 类门的。(其中$1\leq Q_i\leq P$)。
输入数据中同一行各相邻整数之间用一个空格分隔。
Output
将麦克营救到大兵瑞恩的最短时间的值输出。如果问题无解,则输出 $-1$。
Sample Input
4 4 9
9
1 2 1 3 2
1 2 2 2 0
2 1 2 2 0
2 1 3 1 0
2 3 3 3 0
2 4 3 4 1
3 2 3 3 0
3 3 4 3 0
4 3 4 4 0
2
2 1 2
4 2 1
Sample Output
14
HINT
$|X_{i1}-X_{i2}|+|Y_{i1}-Y_{i2}|=1,0\leq G_i\leq P$
$1\leq Q_i\leq P$
$N,M,P\leq10, K<150,S\leq 14$
题解
比较经典的分层图。
状压钥匙状态,按状态分层,跑最短路。
(代码好早之前写的,风格早就不一样了)
#include<cmath>
#include<ctime>
#include<queue>
#include<stack>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int w1[]={-,,,};
const int w2[]={,-,,}; int n,m,p,k,X1,X2,Y1,Y2,c,P;
int key[][][][]; struct tt
{
int to,next,cost;
}edge[];
int path[],top;
int dist[]; void Add(int x,int y,int c);
int Bfs(); int main()
{
scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&p,&k);
P=<<p;
for (int i=;i<=k;i++)
{
scanf("%d%d%d%d%d",&X1,&Y1,&X2,&Y2,&c);
if (c==) c=-;
key[X1][Y1][X2][Y2]=key[X2][Y2][X1][Y1]=c;
}
for (int i=;i<P;i++)
{
for (int x=;x<=n;x++)
{
for (int y=;y<=m;y++)
{
for (int w=;w<;w++) if (x+w1[w]>=&&x+w1[w]<=n&&y+w2[w]>=&&y+w2[w]<=m)
{
if (key[x][y][x+w1[w]][y+w2[w]]==-) continue;
if (key[x][y][x+w1[w]][y+w2[w]]==) Add(x*m*P+y*P+i,(x+w1[w])*m*P+(y+w2[w])*P+i,);
else if (i&(<<(key[x][y][x+w1[w]][y+w2[w]]-))) Add(x*m*P+y*P+i,(x+w1[w])*m*P+(y+w2[w])*P+i,);
}
}
}
}
scanf("%d",&k);
for (int i=;i<=k;i++)
{
scanf("%d%d%d",&X1,&Y1,&c);
for (int j=;j<P;j++) if (!(j&(<<(c-))))
{
Add(X1*m*P+Y1*P+j,X1*m*P+Y1*P+(j|(<<(c-))),);
}
}
printf("%d\n",Bfs());
return ;
} void Add(int x,int y,int c)
{
edge[++top].to=y;
edge[top].next=path[x];
edge[top].cost=c;
path[x]=top;
}
int Bfs()
{
memset(dist,/,sizeof(dist));
int INF=dist[m*P+P];
dist[m*P+P]=;
queue<int>Q;
Q.push(m*P+P);
while (!Q.empty())
{
for (int i=path[Q.front()];i;i=edge[i].next)
{
if (dist[Q.front()]+edge[i].cost<dist[edge[i].to])
{
dist[edge[i].to]=dist[Q.front()]+edge[i].cost;
Q.push(edge[i].to);
}
}
Q.pop();
}
int ans=INF;
for (int i=;i<P;i++) if (dist[n*m*P+m*P+i]<ans) ans=dist[n*m*P+m*P+i];
return ans==INF ? -:ans;
}