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感觉跟餐巾计划问题有点像。费用流。
决定每天买不买不太好搞,不如先把所有东西都买进来,再卖掉不必要的。
拆点,每个点拆成\(x,y\)。
源点向每个点的\(x\)连费用为当天的价格,流量为1的边。
每个点的\(y\)向汇点连费用为0,流量为1的边。
每个点\(x\)向\(y\)连流量为1,费用为0的边。
此时流出的已经等于流入的了,也就是说最大流一定为\(n\)。
现在考虑加入费用限制。
每天的\(x\)向下一天的\(x\)连流量为\(k-1\),费用为0的边,表示可以不扔,留到明天,但明天的书还需要一个位置,所以是\(k-1\)。
每天的前一天向上一个\(a_i\)出现的位置的\(y\)连一条费用为\(-c_{a_i}\),流量为1的边,表示在已经有这本书的情况下,可以卖掉这本书。
此时求出最小费用即为答案。
#include <cstdio>
#include <queue>
#include <cstring>
#define INF 2147483647
using namespace std;
const int MAXN = 210;
const int MAXM = 200010;
queue <int> q;
int s, t, now, n;
struct Edge{
int from, next, to, rest, cost;
}e[MAXM];
int head[MAXN], num = 1, dis[MAXN], vis[MAXN], Flow[MAXN], pre[MAXN];
inline void Add(int from, int to, int flow, int cost){
e[++num] = (Edge){ from, head[from], to, flow, cost }; head[from] = num;
e[++num] = (Edge){ to, head[to], from, 0, -cost }; head[to] = num;
}
int RoadsExist(){
q.push(s);
memset(dis, 127, sizeof dis);
dis[s] = 0; Flow[s] = INF; pre[t] = 0;
while(!q.empty()){
now = q.front(); q.pop(); vis[now] = 0;
for(int i = head[now]; i; i = e[i].next)
if(e[i].rest && dis[e[i].to] > dis[now] + e[i].cost){
dis[e[i].to] = dis[now] + e[i].cost;
pre[e[i].to] = i;
Flow[e[i].to] = min(Flow[now], e[i].rest);
if(!vis[e[i].to]){
vis[e[i].to] = 1;
q.push(e[i].to);
}
}
}
return pre[t];
}
int k, maxflow, mincost, sum;
int a[MAXN], c[MAXN], last[MAXN];
int main(){
scanf("%d%d", &n, &k); s = 199; t = 200;
for(int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]);
for(int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &c[i]);
for(int i = 1; i <= n; ++i){
Add(s, i, 1, c[a[i]]);
if(i != 1) Add(i - 1, i, k - 1, 0);
Add(i, i + n, 1, 0);
if(last[a[i]]) Add(i - 1, last[a[i]] + n, 1, -c[a[i]]);
Add(i + n, t, 1, 0);
last[a[i]] = i;
}
while(RoadsExist()){
mincost += Flow[t] * dis[t];
for(int i = t; i != s; i = e[pre[i]].from){
e[pre[i]].rest -= Flow[t];
e[pre[i] ^ 1].rest += Flow[t];
}
}
printf("%d\n", mincost);
return 0;
}