poj 2728 Desert King(最小比率生成树,迭代法)

时间:2022-07-06 01:35:47

引用别人的解释:

题意:有n个村庄,村庄在不同坐标和海拔,现在要对所有村庄供水,只要两个村庄之间有一条路即可,

建造水管距离为坐标之间的欧几里德距离(好象是叫欧几里德距离吧),费用为海拔之差

现在要求方案使得费用与距离的比值最小

很显然,这个题目是要求一棵最优比率生成树,

概念

有带权图G, 对于图中每条边e[i], 都有benifit[i](收入)和cost[i](花费), 我们要求的是一棵生成树T, 它使得 ∑(benifit[i]) / ∑(cost[i]), i∈T 最大(或最小).

这显然是一个具有现实意义的问题.

解法之一 0-1分数规划

设x[i]等于1或0, 表示边e[i]是否属于生成树.

则我们所求的比率 r = ∑(benifit[i] * x[i]) / ∑(cost[i] * x[i]), 0≤i<m .

为了使 r 最大, 设计一个子问题---> 让 z = ∑(benifit[i] * x[i]) - l * ∑(cost[i] * x[i]) = ∑(d[i] * x[i]) 最大 (d[i] = benifit[i] - l * cost[i]) , 并记为z(l). 我们可以兴高采烈地把z(l)看做以d为边权的最大生成树的总权值.

然后明确两个性质:

 1.  z单调递减

  证明: 因为cost为正数, 所以z随l的减小而增大.

 2.  z( max(r) ) = 0

  证明: 若z( max(r) ) < 0, ∑(benifit[i] * x[i]) - max(r) * ∑(cost[i] * x[i]) < 0, 可化为 max(r) < max(r). 矛盾;

          若z( max(r) ) >= 0, 根据性质1, 当z = 0 时r最大.

到了这个地步, 七窍全已打通, 喜欢二分的上二分, 喜欢Dinkelbach的就Dinkelbach.

复杂度

时间 O( O(MST) * log max(r) )

空间 O( O(MST) )

迭代+prim

#include<stdio.h>

#include<math.h>

#include<string.h>

#include<limits.h>

#define MAX 1100

double x[MAX],y[MAX],z[MAX];

double cost[MAX][MAX],dist[MAX][MAX];

int n;

double prim(double);

int main(void)

{

    int i,j;

    while(scanf("%d",&n)&&n){

        for(i=;i<=n;i++){//读取数据

            scanf("%lf%lf%lf",&x[i],&y[i],&z[i]);

        }

        //处理 任意点之间的长度和价值

        for(i=;i<=n;i++){

            for(j=i+;j<=n;j++){

                double d=(x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(y[i]-y[j])*(y[i]-y[j]);

                dist[i][j]=dist[j][i]=sqrt(d);

                double c=z[i]-z[j];

                if(c<) c=-c;

                cost[i][j]=cost[j][i]=c;

            }

        }

        //判断给定的rate是否在误差之内

        double a=,b=; //初始r为0

        while()

        {

            b = prim(a);

            if(fabs(a-b)<1e-)  break;

            a=b;

        }

        printf("%.3lf\n",b);  

    }

    return ;

}

double prim(double p)

{

    int visit[MAX],father[MAX];

    double dis[MAX];

    int i,j;

    //访问数组初始化

    memset(visit,,sizeof(visit));

    visit[]=;

    //对已加入的最小生成树的顶点集合 计算它的父节点

    for(i=;i<=n;i++){

        dis[i]=cost[][i]-p*dist[][i];

        father[i]=;

    }    

    int k=;

    double totalCost=,totalDist=;

    //prim求最小生成树

    for(i=;i<n;i++){

        k=;

        double mincost=INT_MAX;//最大值,最好是这个

        for(j=;j<=n;j++){

            if(!visit[j]&&dis[j]<mincost) {

                mincost=dis[j];k=j;

            }

        }

        if(k==) break;

        visit[k]=;

        totalCost+=cost[ father[k] ][k];

        totalDist+=dist[ father[k] ][k];

        for(j=;j<=n;j++){

            double h=cost[k][j]-p*dist[k][j];

            if(!visit[j]&&dis[j]>h){

                dis[j]=h;

                father[j]=k;

            }

        }

    }

    return totalCost/totalDist;

}

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