ACM
题目地址:
POJ 2942 - Knights of the Round Table
题意:
有N个骑士,给出某些骑士之间的仇恨关系,骑士们开会时会围坐在一个圆桌旁。一次会议能够顺利举行,要满足两个条件:
若某个骑士任何会议都不能参加,那么就必须将他踢出,给出骑士之间的仇恨关系,问最少需要踢出多少个骑士?
分析:
把骑士当做点,把可以坐在一起的骑士连在一起,然后举行的会议就是一个只包含奇圈的连通图,只要把可以举行会议的点都标记下,其他就是要T掉的。
现在的问题就是求只包含奇圈的连通图了,注意是圆桌,所以一个块里面节点数是奇数,并不是奇圈,奇圈是节点数为奇数的环,有一个定理:若一个双连通分量有奇圈,那么该双连通分量必定不是二分图,他们是充分必要条件。
于是先求个连通图,然后写个dfs二分判定一下每个连通图,再标记合格骑士就行了。
代码:
/* * Author: illuz <iilluzen[at]gmail.com> * Blog: http://blog.csdn.net/hcbbt * File: 2942.cpp * Create Date: 2014-08-15 16:30:10 * Descripton: tarjan, bipartite */ #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> #include <vector> #include <stack> using namespace std; #define repf(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++) typedef long long ll; const int N = 1010; struct Edge { int u; int v; }; // cut points' bccno is no sense int dfn[N], iscut[N], bccno[N], tclock, bcccnt; int odd[N], color[N], A[N][N]; int cas = 0, n, m, u, v; vector<int> G[N], bcc[N]; stack<Edge> S; int tarjan(int u, int fa) { // current node and father node int lowu = dfn[u] = ++tclock; int child = 0; // number of child nodes int sz = G[u].size(); repf (i, 0, sz - 1) { int v = G[u][i]; Edge e = (Edge){u, v}; if (!dfn[v]) { S.push(e); child++; int lowv = tarjan(v, u); lowu = min(lowu, lowv); if (lowv >= dfn[u]) { iscut[u] == true; bcc[++bcccnt].clear(); // push the nodes to bcc while (1) { Edge x = S.top(); S.pop(); if (bccno[x.u] != bcccnt) { bcc[bcccnt].push_back(x.u); bccno[x.u] = bcccnt; } if (bccno[x.v] != bcccnt) { bcc[bcccnt].push_back(x.v); bccno[x.v] = bcccnt; } if (x.u == u && x.v == v) break; } } } else if (dfn[v] < dfn[u] && v != fa) { // undirected so v != fa S.push(e); lowu = min(lowu, dfn[v]); } } if (fa < 0 && child == 1) // if u is root iscut[u] = 0; return lowu; } void find_bcc(int n) { memset(dfn, 0, sizeof(dfn)); memset(iscut, 0, sizeof(iscut)); memset(bccno, 0, sizeof(bccno)); tclock = bcccnt = 0; repf (i, 0, n - 1) if (!dfn[i]) tarjan(i, -1); } bool bipartite(int u, int b) { int sz = G[u].size(); repf (i, 0, sz - 1) { int v = G[u][i]; if (bccno[v] != b) continue; if (color[v] == color[u]) return false; if (!color[v]) { color[v] = 3 - color[u]; if (!bipartite(v, b)) return false; } } return true; } void read() { repf (i, 0, n - 1) G[i].clear(); memset(A, 0, sizeof(A)); repf (i, 0, m - 1) { scanf("%d%d", &u, &v); u--; v--; A[u][v] = A[v][u] = 1; } repf (u, 0, n - 1) repf (v, u + 1, n - 1) { if (!A[u][v]) { G[u].push_back(v); G[v].push_back(u); } } } void solve() { find_bcc(n); memset(odd, 0, sizeof(odd)); repf (i, 1, bcccnt) { memset(color, 0, sizeof(color)); int sz = bcc[i].size(); repf (j, 0, sz - 1) { bccno[bcc[i][j]] = i; } int u = bcc[i][0]; color[u] = 1; if (!bipartite(u, i)) repf (j, 0, sz - 1) { odd[bcc[i][j]] = 1; } } int ans = n; repf (i, 0, n - 1) if (odd[i]) ans--; printf("%d\n", ans); } int main() { while (~scanf("%d%d", &n, &m) && n) { read(); solve(); } return 0; }
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POJ 2942 - Knights of the Round Table(双连通图 Tarjan + 二分判定)
原文地址:http://blog.csdn.net/hcbbt/article/details/38612185