Byteotia城市有n个 towns m条双向roads. 每条 road 连接 两个不同的 towns ,没有重复的road. 你要把其中一些road变成单向边使得:每个town都有且只有一个入度
Byteotia城市有n个 towns m条双向roads. 每条 road 连接 两个不同的 towns ,没有重复的road. 你要把其中一些road变成单向边使得:每个town都有且只有一个入度
第一行输入n m.1 <= n<= 100000,1 <= m <= 200000 下面M行用于描述M条边.
TAK或者NIE 常做POI的同学,应该知道这两个单词的了...
并查集~
在x个点组成的联通块中,有x-1条边可以使任意x-1个点满足题意;有>=x条边可以使全部的x个点满足题意。
(一开始直接写了个dfs,一直RE,是因为爆栈吗???)
原来正解是并查集。
如果新加入的边中两个点不在同一个并查集中,那么把他们合并;
如果已经在一个并查集中了,现在又多加入一条边,那么树上必定有环,一定>=x条边了,可以使这个联通块所有点满足题意。
最后只要从1-n扫一次即可。
(注释掉的是RE的dfs)
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#define M 100000+5
using namespace std;
int v[M],po,ok[M],f[M],ed,m,h[M],ans,n,tot;
struct edge
{
int y,ne;
}e[M*4];
int Getfather(int x)
{
return f[x]==x?x:f[x]=Getfather(f[x]);
}
void read(int &tmp)
{
tmp=0;
char ch=getchar();
int fu=1;
for (;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar())
if (ch=='-') fu=-1;
for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar())
tmp=tmp*10+ch-'0';
tmp*=fu;
}
void Addedge(int x,int y)
{
e[++tot].y=y;
e[tot].ne=h[x];
h[x]=tot;
}
void dfs(int x)
{
v[x]=1;
po++;
for (int i=h[x];i;i=e[i].ne)
{
ed++;
int y=e[i].y;
if (v[y]) continue;
dfs(y);
}
}
int main()
{
read(n),read(m);
for (int i=1;i<=n;i++)
f[i]=i;
for (int i=1;i<=m;i++)
{
int x,y;
read(x),read(y);
//Addedge(x,y),Addedge(y,x);
int fx=Getfather(x),fy=Getfather(y);
if (fx==fy) ok[fx]=1;
else f[fx]=fy,ok[fy]|=ok[fx];
}
for (int i=1;i<=n;i++)
if (!ok[Getfather(i)])
{
puts("NIE");
return 0;
}
puts("TAK");
/* int ans=0;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
po=0,ed=0;
if (v[i]) continue;
dfs(i);
ed/=2;
if (ed>=po) ans+=po;
else break;
}
if (ans==n) printf("TAK\n");
else printf("NIE\n");*/
return 0;
}
感悟:
这道题让我对一棵树的概念有了进一步理解:所有点在同一个并查集中
原文地址:http://blog.csdn.net/regina8023/article/details/44014467
