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在一个图中,若从一个结点到另一个结点存在着路径,定义路径长度为一条路径上所经过的边的权值之和。从一个结点到令一个结点可能存在着多条路径,路径最短的那条称作最短路径,其长度成为最短路径长度或者最短距离。
Dijkastra思想(不能包含负权值的边):
设置两个结点集合S和T,S中存放已找到最短路径的结点,T中存放当前还未找到最短路径的结点。初始状态S中只包含起始点u0。然后不断的从集合T中选择到u0路径长度最短的结点v,每次加入,都要修改从源点u0到集合T中剩余结点的当前最短路径长度,为原来路径长度与u0经过v到达该结点的路径长度中的较小者。当T为空,算法结束。 Dijkastra设计: distance数组用来记录从源点到其余个点的当前最短距离数值。 poj 1062题意与解题思路: 题意:
Input Output Sample Input
Sample Output 解题思路: 最短路径——Dijkstra算法 此题的关键在于等级限制的处理,采用枚举,即假设酋长等级为5,等级限制为2,那么需要枚举等级从3~5,4~6,5~7 代码如下:
为了方便起见,我们把所有的物品从1开始进行编号,酋长的允诺也看作一个物品,并且编号总是1。每个物品都有对应的价格P,主人的地位等级L,以及一系列的替代品Ti和该替代品所对应的"优惠"Vi。如果两人地位等级差距超过了M,就不能"间接交易"。你必须根据这些数据来计算出探险家最少需要多少金币才能娶到酋长的女儿。 1 4
10000 3 2
2 8000
3 5000
1000 2 1
4 200
3000 2 1
4 200
50 2 0
从满足改等级范围的结点组成的子图中用Dijkstra来算出最短路径,最后求出最小值。#include <iostream>
using namespace std;
const int MAX = 200000000;
int n; //物品总数
int m; //等级差距*
int graph[101][101]; //图
int d[101]; //从开始点到其余个点的花费
int value[101]; //物品本身的价值*
int level[101]; //物品等级*
bool s[101],in_limit[101]; //标记数组*
int dijkastra()
{
int result = MAX;
int i,j;
int k,dis;
memset(s,0,sizeof(s));
for(i = 2,d[1] = 0; i <= n; i++)
d[i] = MAX;
for(i = 1; i <= n; i++)
{
k = 0;
dis = MAX;
for(j = 1; j <= n; j++)
if(!s[j] && d[j] <= dis && in_limit[j])
{
k = j;
dis = d[j];
}
s[k] = 1;
for(j = 1; j <= n; j++)
{
if(in_limit[j] && d[j] > d[k] + graph[k][j])
d[j] = d[k] + graph[k][j];
}
}
for(i = 1; i <= n; i++)
{
d[i] += value[i];
if(d[i] < result)
result = d[i];
}
return result;
}
int main()
{
int i,j;
int result = MAX,t = 0;
int t1,v1;
int x;
cin>>m>>n;
for(i=0;i<=n;i++)
for(j=0;j<=n;j++)
if(i == j)
graph[i][j] = 0;
else
graph[i][j] = MAX;
for(i = 1; i <= n; i++)
{
cin>>value[i]>>level[i]>>x;
for(j = 1; j <= x; j++)
{
cin>>t1>>v1;
graph[i][t1] = v1;
}
}
for(i = 0; i <= m; i++)
{
memset(in_limit,0,sizeof(in_limit));
for(j = 1; j <= n; j++)
if(level[j] >= level[1]-m+i && level[j] <= level[1]+i)//这个地方是枚举的关键,必须保证每个范围内的等级限制均枚举出来
in_limit[j] = 1;
t = dijkastra();
if(result > t)
result = t;
}
cout<<result<<endl;
return 0;
}
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