結果
| 問題 | No.1473 おでぶなおばけさん |
| コンテスト | |
| ユーザー |
|
| 提出日時 | 2021-04-22 01:52:33 |
| 言語 | Rust (1.83.0 + proconio) |
| 結果 |
WA
|
| 実行時間 | - |
| コード長 | 2,373 bytes |
| 記録 | |
| コンパイル時間 | 13,503 ms |
| コンパイル使用メモリ | 407,728 KB |
| 実行使用メモリ | 12,928 KB |
| 最終ジャッジ日時 | 2024-07-04 06:09:46 |
| 合計ジャッジ時間 | 18,477 ms |
|
ジャッジサーバーID (参考情報) |
judge5 / judge4 |
(要ログイン)
| ファイルパターン | 結果 |
|---|---|
| sample | AC * 2 |
| other | AC * 19 WA * 28 |
ソースコード
use std::{collections::*, io::Read};
fn take_token<R: std::io::BufRead>(cin: &mut R) -> String {
cin.bytes()
.map(|c| c.unwrap() as char)
.skip_while(|c| c.is_whitespace())
.take_while(|c| !c.is_whitespace())
.collect::<String>()
}
#[allow(unused)]
macro_rules! scan {
($io:expr => $t:ty) => (take_token(&mut $io).parse::<$t>().unwrap());
($io:expr => $t:tt * $n:expr) => ((0..$n).map(|_| scan!($io => $t)).collect::<Vec<_>>());
($io:expr => $($t:tt),*) => (($(scan!($io => $t)),*));
($io:expr => $($t:tt),* * $n:expr) => ((0..$n).map(|_| ($(scan!($io => $t)),*)).collect::<Vec<_>>());
}
struct Graph<T: Clone = ()>(Vec<Vec<(usize, T)>>);
impl<T: Clone> Graph<T> {
fn to<'a>(&self, i: usize) -> &Vec<(usize, T)> {
&(self.0)[i]
}
}
struct GraphBuilder<T: Clone = ()>(Graph<T>);
impl<T: Clone> GraphBuilder<T> {
fn new(n: usize) -> Self {
Self(Graph::<T>(vec![Vec::<(usize, T)>::new(); n]))
}
fn connect(&mut self, u: usize, v: usize, item: T) {
(self.0 .0)[u].push((v, item.clone()));
(self.0 .0)[v].push((u, item));
}
fn build(self) -> Graph<T> {
self.0
}
}
fn main() {
solve(std::io::stdin().lock())
}
fn solve<R: std::io::BufRead>(mut cin: R) {
let (n, m) = scan!(cin => i32, i32);
let mut builder = GraphBuilder::<i32>::new(n as usize);
for _ in 0..m {
let (u, v, m) = scan!(cin => i32, i32, i32);
builder.connect((u - 1) as usize, (v - 1) as usize, m);
}
let graph = builder.build();
let mut visited = vec![(0, 0); n as usize];
let mut que = BinaryHeap::<(i32, usize)>::new();
que.push((i32::max_value(), 0));
visited[0] = (i32::max_value(), 0);
while let Some((w, v)) = que.pop() {
let d = visited[v].1;
// if v as i32 == n - 1 {
// println!("{} {}", w, d);
// return;
// }
if visited[v].0 > w {
continue;
}
for (v2, cap) in graph.to(v).iter() {
let w2 = w.min(*cap);
if visited[*v2].0 >= w2 {
continue;
}
visited[*v2] = (w2, d + 1);
que.push((w2, *v2));
}
}
println!(
"{} {}",
visited[(n - 1) as usize].0,
visited[(n - 1) as usize].1
);
// panic!("non-connective");
}