题目描述
iPig在假期来到了传说中的魔法猪学院,开始为期两个月的魔法猪训练。经过了一周理论知识和一周基本魔法的学习之后,iPig对猪世界的世界本原有了很多的了解:众所周知,世界是由元素构成的;元素与元素之间可以互相转换;能量守恒……。
能量守恒……iPig 今天就在进行一个麻烦的测验。iPig 在之前的学习中已经知道了很多种元素,并学会了可以转化这些元素的魔法,每种魔法需要消耗 iPig 一定的能量。作为 PKU 的顶尖学猪,让 iPig 用最少的能量完成从一种元素转换到另一种元素……等等,iPig 的魔法导猪可没这么笨!这一次,他给 iPig 带来了很多 1 号元素的样本,要求 iPig 使用学习过的魔法将它们一个个转化为 N 号元素,为了增加难度,要求每份样本的转换过程都不相同。这个看似困难的任务实际上对 iPig 并没有挑战性,因为,他有坚实的后盾……现在的你呀!
注意,两个元素之间的转化可能有多种魔法,转化是单向的。转化的过程中,可以转化到一个元素(包括开始元素)多次,但是一但转化到目标元素,则一份样本的转化过程结束。iPig 的总能量是有限的,所以最多能够转换的样本数一定是一个有限数。具体请参看样例。
输入输出格式
输入格式:
第一行三个数 N、M、E 表示iPig知道的元素个数(元素从 1 到 N 编号)、iPig已经学会的魔法个数和iPig的总能量。
后跟 M 行每行三个数 si、ti、ei 表示 iPig 知道一种魔法,消耗 ei 的能量将元素 si 变换到元素 ti 。
输出格式:
一行一个数,表示最多可以完成的方式数。输入数据保证至少可以完成一种方式。
输入输出样例
输入样例#1:
4 6 14.9 1 2 1.5 2 1 1.5 1 3 3 2 3 1.5 3 4 1.5 1 4 1.5
输出样例#1:
3
说明
有意义的转换方式共4种:
1->4,消耗能量 1.5
1->2->1->4,消耗能量 4.5
1->3->4,消耗能量 4.5
1->2->3->4,消耗能量 4.5显然最多只能完成其中的3种转换方式(选第一种方式,后三种方式仍选两个),即最多可以转换3份样本。 如果将 E=14.9 改为 E=15,则可以完成以上全部方式,答案变为 4。
数据规模
占总分不小于 10% 的数据满足 N <= 6,M<=15。
占总分不小于 20% 的数据满足 N <= 100,M<=300,E<=100且E和所有的ei均为整数(可以直接作为整型数字读入)。
所有数据满足 2 <= N <= 5000,1 <= M <= 200000,1<=E<=107,1<=ei<=E,E和所有的ei为实数。
A星算法。先从终点SPFA到起点估价,然后A星宽搜(用堆维护花费最少的方案),每到终点就累加方案。
然而这题神TM卡priority_queue,用stl会MLE,非要手写堆才能过。
(根据dalao所说,这题省选原题限制内存256M,放到OJ上限制就改成了64M)
但是劳资不想向手写势力低头!
各种花式卡时,刷了一页评测记录,终于从50卡到80,从80卡到90,从90卡到AC。
在!这!停!顿!时间总计1小时45分钟
感到肝力上升了……
1 /*by SilverN*/
2 #include<algorithm>
3 #include<iostream>
4 #include<cstring>
5 #include<cstdio>
6 #include<cmath>
7 #include<queue>
8 using namespace std;
9 const double eps=1e-7;
10 int read(){
11 int x=0,f=1;char ch=getchar();
12 while(ch<‘0‘ || ch>‘9‘){if(ch==‘-‘)f=-1;ch=getchar();}
13 while(ch>=‘0‘ && ch<=‘9‘){x=x*10+ch-‘0‘;ch=getchar();}
14 return x*f;
15 }
16 const int mxn=200100;
17 struct edge{
18 int v,nxt;
19 double dis;
20 }e[mxn],mp[mxn];
21 int hd1[5002],hd2[5002];
22 int mct1=0,mct2=0;
23 inline void add_edge(int u,int v,double dis){
24 e[++mct1].v=v;e[mct1].nxt=hd1[u];e[mct1].dis=dis;hd1[u]=mct1;
25 return;
26 }
27 inline void add_edge2(int u,int v,double dis){
28 mp[++mct2].v=v;mp[mct2].nxt=hd2[u];mp[mct2].dis=dis;hd2[u]=mct2;
29 return;
30 }
31 int n,m;
32 double E;
33 //
34
35 double dis[5002];
36 struct target{
37 unsigned short int u;
38 float w;
39 };
40 bool operator< (target aa,target an)
41 {return aa.w+dis[aa.u]>an.w+dis[an.u];}
42 priority_queue<target>tp;
43 //
44 bool inq[5002];
45 int head=0,tl=1;
46 int q[5010];
47 void SPFA(){
48 memset(dis,127,sizeof dis);
49 q[++head]=n;
50 dis[n]=0;
51 inq[n]=1;
52 int i,j;
53 while(head!=tl+1){
54 int u=q[head++];if(head==5010)head=0;
55 for(register int i=hd2[u];i;i=mp[i].nxt){
56 int v=mp[i].v;
57 if(dis[v]>dis[u]+mp[i].dis){
58 dis[v]=dis[u]+mp[i].dis;
59 if(!inq[v]){
60 inq[v]=1;
61 tl++;if(tl==5010)tl=0;
62 q[tl]=v;
63 }
64 }
65 }
66 inq[u]=0;
67 }
68 }
69 int ans=0;
70 void gt(){//A*
71 int i,j;
72 tp.push((target){1,0});
73 while(!tp.empty()){
74 target x=tp.top();tp.pop();
75 if(x.u==n){
76 E-=x.w;
77
78 // if(smm>E)break;
79 if(E+eps<0)return;
80 ans++;
81 continue;
82 }
83 if(x.w+dis[x.u]>E)continue;
84 for(register int i=hd1[x.u];i;i=e[i].nxt){
85 tp.push( (target){e[i].v,x.w+e[i].dis} );
86 }
87 }
88 return;
89 }
90 //
91 int main(){
92 int i,j;
93 scanf("%d%d%f",&n,&m,&E);
94 int u,v;
95 float d;
96 for(register int i=1;i<=m;i++){
97 // scanf("%d%d%lf",&u,&v,&d);
98 u=read();
99 v=read();
100 scanf("%f",&d);
101 add_edge(u,v,d);
102 add_edge2(v,u,d);
103 }
104 SPFA();
105 gt();
106 printf("%d\n",ans);
107 return 0;
108 }