题意
一个国家有N个城市,这些城市被标为0,1,2,…N-1。这些城市间连有M条道路,每条道路连接两个不同的城市,且道路都是双向的。一个小鹿喜欢在城市间沿着道路自由的穿梭,初始时小鹿在城市0处,它最终的目的地是城市N-1处。小鹿每在一个城市,它会选择一条道路,并沿着这条路一直走到另一个城市,然后再重复上述过程。每条道路会花费小鹿不同的时间走完,在城市中小鹿不花时间逗留。路程中,小鹿可以经过一条路多次也可以经过一个城市多次。给定城市间道路的信息,问小鹿是否有一种走法,从城市0出发到达城市N-1时,恰好一共花费T个单位的时间。如果存在输出“Possible”,否则输出“Impossible”。
第一行三个整数,N,M,T,且2<=N<=50,1<=M<=50,1<=T<=1,000,000,000,000,000,000(即
10181018).
之后M行,每行三个整数Ai,Bi,Di,表示城市Ai与Bi间有一条双向道路,且小鹿穿越这条路要花费Di的时间。其中,0<=Ai,Bi
题解
这题一开始看到,n,m很小,T很大
就往倍增floyd想
然后发现,t/2t/2秒怎么都合并不成tt秒
然后想到他肯定是有若干个环组成的
于是想去找环。。但是我发现我无法找出所有的环。。
然后注意到时双向边,也就是一条边可以走来走去当做一个环
然后,然后,有什么用啊!!!
于是就GG了。。跑去看题解
题解很妙啊,但是我也有自己的理解,所以有了改动。
但是51nod上面还是AC了,如果有人要hac我,可以在评论指出
其实不需要枚举所有的边,只需要任意枚举一条w可以连向终点的边就可以了然后这条边仅仅只是说可以吧他当做环,但不一定要,也就是可以不用如果他不用的话,也就是有路径自己可以到达t,那么这条路径%(2*w)还是等于t%(2*w)不影响正确性,数据都过了,等被人hack
时间复杂度,(如果把SPFA看成dij的话)
AC CODE:
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<queue>
using namespace std;
typedef long long LL;
#define PI pair<LL,LL>
const LL N=55;
LL T;
LL n,m,t;
struct qq
{LL x,y,z,last;
}e[N*2];LL num,last[N];
void init (LL x,LL y,LL z)
{num++;e[num].x=x;e[num].y=y;e[num].z=z;e[num].last=last[x];last[x]=num;
}
LL w;
LL f[20005][N];
void SPFA ()
{memset(f,127,sizeof(f));queue<PI > q;f[0][1]=0;q.push(make_pair(0,1));while (!q.empty()){LL z=q.front().first,x=q.front().second;q.pop();for (LL u=last[x];u!=-1;u=e[u].last){LL y=e[u].y,zz=(z+e[u].z)%w;if (f[zz][y]>f[z][x]+e[u].z){f[zz][y]=f[z][x]+e[u].z;q.push(make_pair(zz,y));}}}
}
int main()
{scanf("%lld",&T);while (T--){num=0;memset(last,-1,sizeof(last));scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&t);for (LL u=1;u<=m;u++){LL x,y,z;scanf("%lld%lld%lld",&x,&y,&z);x++;y++;init(x,y,z);init(y,x,z);} bool ok=false;w=e[last[n]].z*2;SPFA(); if (f[t%w][n]<=t) ok=true;if (ok==false) printf("Impossible\n");else printf("Possible\n");}return 0;
}