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[APIO2017]商旅 题解
题目地址:洛谷:【P3778】[APIO2017]商旅 – 洛谷、BZOJ:P …
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[HNOI2012]矿场搭建 题解
题目地址:洛谷:【P3225】[HNOI2012]矿场搭建 – 洛谷、BZOJ:Problem 2730. — [HNOI2012]矿场搭建
题目描述
煤矿工地可以看成是由隧道连接挖煤点组成的无向图。为安全起见,希望在工地发生事故时所有挖煤点的工人都能有一条出路逃到救援出口处。于是矿主决定在某些挖煤点设立救援出口,使得无论哪一个挖煤点坍塌之后,其他挖煤点的工人都有一条道路通向救援出口。
请写一个程序,用来计算至少需要设置几个救援出口,以及不同最少救援出口的设置方案总数。
输入输出格式
输入格式:
输入文件有若干组数据,每组数据的第一行是一个正整数 N(N<=500),表示工地的隧道数,接下来的 N 行每行是用空格隔开的两个整数 S 和 T,表示挖 S 与挖煤点 T 由隧道直接连接。输入数据以 0 结尾。
输出格式:
输入文件中有多少组数据,输出文件 output.txt 中就有多少行。每行对应一组输入数据的 结果。其中第 i 行以 Case i: 开始(注意大小写,Case 与 i 之间有空格,i 与:之间无空格,: 之后有空格),其后是用空格隔开的两个正整数,第一个正整数表示对于第 i 组输入数据至少需 要设置几个救援出口,第二个正整数表示对于第 i 组输入数据不同最少救援出口的设置方案总 数。输入数据保证答案小于 2^64。输出格式参照以下输入输出样例。
输入输出样例
输入样例#1:
9 1 3 4 1 3 5 1 2 2 6 1 5 6 3 1 6 3 2 6 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 3 7 0
输出样例#1:
Case 1: 2 4 Case 2: 4 1
说明
Case 1 的四组解分别是(2,4),(3,4),(4,5),(4,6);
Case 2 的一组解为(4,5,6,7)。
题解
我们考虑每个点双连通分量。一个点双中如果有不小于2个割点,就算一个割点坍塌,仍然可以通过另一个割点前往其他点双找救援出口;如果只有一个割点,那么割点坍塌了就不行了,需要找一个不是割点的点设置出口;如果没有割点,需要设置两个出口,因为万一一个塌了可以去另一个。
那么我们只需要处理一遍割点,然后DFS统计每个点双不包含割点在内的大小及割点数量,并统计出答案即可。
代码
// Code by KSkun, 2018/5
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <vector>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF
: *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 10005;
int n, m;
std::vector<int> gra[MAXN];
int dfn[MAXN], low[MAXN], clk;
bool cut[MAXN];
inline void tarjan(int u, int fa) {
int ch = 0;
dfn[u] = low[u] = ++clk;
for(int i = 0; i < gra[u].size(); i++) {
int v = gra[u][i];
if(!dfn[v]) {
ch++; tarjan(v, u);
low[u] = std::min(low[u], low[v]);
if(low[v] >= dfn[u]) cut[u] = true;
} else if(dfn[v] < dfn[u] && v != fa) {
low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
}
}
if(ch == 1 && !fa) cut[u] = false;
}
int ccnt, siz, vis[MAXN], dclk;
inline void dfs(int u) {
vis[u] = dclk; siz++;
for(int i = 0; i < gra[u].size(); i++) {
int v = gra[u][i];
if(vis[v] != dclk && cut[v]) {
ccnt++; vis[v] = dclk;
}
if(!vis[v] && !cut[v]) dfs(v);
}
}
int u, v;
int main() {
for(int kase = 1;; kase++) {
memset(dfn, 0, sizeof(dfn));
memset(low, 0, sizeof(low));
memset(cut, 0, sizeof(cut));
memset(vis, 0, sizeof(vis));
n = clk = dclk = 0;
m = readint(); if(!m) break;
for(int i = 1; i < MAXN; i++) gra[i].clear();
for(int i = 1; i <= m; i++) {
u = readint(); v = readint();
gra[u].push_back(v);
gra[v].push_back(u);
n = std::max(n, std::max(u, v));
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!dfn[i]) tarjan(i, 0);
}
int ans1 = 0;
LL ans2 = 1;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!vis[i] && !cut[i]) {
dclk++; ccnt = siz = 0;
dfs(i);
if(!ccnt) {
ans1 += 2;
ans2 *= 1ll * siz * (siz - 1) / 2;
} else if(ccnt == 1) {
ans1++;
ans2 *= siz;
}
}
}
printf("Case %d: %d %lld\n", kase, ans1, ans2);
}
return 0;
}
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[NOIP2013提高]货车运输 题解
题目地址:洛谷:【P1967】货车运输 – 洛谷
题目描述
A 国有 n 座城市,编号从 1 到 n,城市之间有 m 条双向道路。每一条道路对车辆都有重量限制,简称限重。现在有 q 辆货车在运输货物, 司机们想知道每辆车在不超过车辆限重的情况下,最多能运多重的货物。
输入输出格式
输入格式:
输入文件名为 truck.in。
输入文件第一行有两个用一个空格隔开的整数 n,m,表示 A 国有 n 座城市和 m 条道路。 接下来 m 行每行 3 个整数 x、 y、 z,每两个整数之间用一个空格隔开,表示从 x 号城市到 y 号城市有一条限重为 z 的道路。注意: x 不等于 y,两座城市之间可能有多条道路 。
接下来一行有一个整数 q,表示有 q 辆货车需要运货。
接下来 q 行,每行两个整数 x、y,之间用一个空格隔开,表示一辆货车需要从 x 城市运输货物到 y 城市,注意: x 不等于 y 。
输出格式:
输出文件名为 truck.out。
输出共有 q 行,每行一个整数,表示对于每一辆货车,它的最大载重是多少。如果货车不能到达目的地,输出-1。
输入输出样例
输入样例#1:
4 3 1 2 4 2 3 3 3 1 1 3 1 3 1 4 1 3
输出样例#1:
3 -1 3
说明
对于 30%的数据,0 < n < 1,000,0 < m < 10,000,0 < q< 1,000;
对于 60%的数据,0 < n < 1,000,0 < m < 50,000,0 < q< 1,000;
对于 100%的数据,0 < n < 10,000,0 < m < 50,000,0 < q< 30,000,0 ≤ z ≤ 100,000。
题解
暴力来做可以Floyd处理出两点路径上的最小边权。
我们考虑一个Kruskal算法的流程,如果是在求最大生成树,则按边权降序对边排序并加边,显然可以保证最大生成树上的路径就是最优解。因此我们把询问转换成了树上问题。
这与树链有关,所以其实我们可以选择使用树链剖分,将边权记在边较深的端点处,并线段树维护最小值。这样做的复杂度是O(n \log^2 n)的。
我们还可以用倍增思想,维护一个倍增路径上的最小权值。只需要在通常的倍增LCA算法上加一点小修改即可。这样做的复杂度是O(n \log n),比树剖更优。
代码
// Code by KSkun, 2018/4
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#include <vector>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF
: *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 10005, MAXM = 50005;
int n, m;
struct Edge {
int to, w;
};
std::vector<Edge> gra[MAXN];
struct Edge1 {
int u, v, w;
} edges[MAXM];
inline bool cmp(Edge1 a, Edge1 b) {
return a.w > b.w;
}
int fa[MAXN];
inline int find(int u) {
return fa[u] == u ? u : fa[u] = find(fa[u]);
}
inline void kruskal() {
int cnt = 0;
for(int i = 1; i <= m; i++) {
int f1 = find(edges[i].u), f2 = find(edges[i].v);
if(f1 == f2) continue;
fa[f2] = f1;
gra[edges[i].u].push_back(Edge {edges[i].v, edges[i].w});
gra[edges[i].v].push_back(Edge {edges[i].u, edges[i].w});
cnt++;
if(cnt >= n - 1) break;
}
}
int anc[MAXN][25], mn[MAXN][25], dep[MAXN];
inline void dfs(int u) {
for(auto e : gra[u]) {
int v = e.to;
if(v == anc[u][0]) continue;
anc[v][0] = u;
mn[v][0] = e.w;
dep[v] = dep[u] + 1;
dfs(v);
}
}
inline void calanc() {
for(int i = 1; i <= 20; i++) {
for(int j = 1; j <= n; j++) {
anc[j][i] = anc[anc[j][i - 1]][i - 1];
mn[j][i] = std::min(mn[j][i - 1], mn[anc[j][i - 1]][i - 1]);
}
}
}
inline int query(int x, int y) {
if(dep[x] > dep[y]) std::swap(x, y);
int ans = 1e9;
int del = dep[y] - dep[x];
for(int i = 20; i >= 0; i--) {
if(del & (1 << i)) {
ans = std::min(ans, mn[y][i]);
y = anc[y][i];
}
}
if(x == y) return ans;
for(int i = 20; i >= 0; i--) {
if(anc[x][i] != anc[y][i]) {
ans = std::min(ans, mn[x][i]);
x = anc[x][i];
ans = std::min(ans, mn[y][i]);
y = anc[y][i];
}
}
ans = std::min(ans, std::min(mn[x][0], mn[y][0]));
return ans;
}
int q, x, y;
int main() {
n = readint(); m = readint();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
fa[i] = i;
}
for(int i = 1; i <= m; i++) {
edges[i].u = readint(); edges[i].v = readint(); edges[i].w = readint();
}
std::sort(edges + 1, edges + m + 1, cmp);
kruskal();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(!dep[i]) {
dep[i] = 1;
dfs(i);
}
}
calanc();
q = readint();
while(q--) {
x = readint(); y = readint();
int f1 = find(x), f2 = find(y);
if(f1 != f2) puts("-1");
else printf("%d\n", query(x, y));
}
return 0;
}
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[洛谷1993]小K的农场 题解
题目地址:洛谷:【P1993】小K的农场 – 洛谷
题目描述
小K在MC里面建立很多很多的农场,总共n个,以至于他自己都忘记了每个农场中种植作物的具体数量了,他只记得一些含糊的信息(共m个),以下列三种形式描述:
- 农场a比农场b至少多种植了c个单位的作物,
- 农场a比农场b至多多种植了c个单位的作物,
- 农场a与农场b种植的作物数一样多。
但是,由于小K的记忆有些偏差,所以他想要知道存不存在一种情况,使得农场的种植作物数量与他记忆中的所有信息吻合。
输入输出格式
输入格式:
第一行包括两个整数 n 和 m,分别表示农场数目和小 K 记忆中的信息数目。
接下来 m 行:
如果每行的第一个数是 1,接下来有 3 个整数 a,b,c,表示农场 a 比农场 b 至少多种植了 c 个单位的作物。
如果每行的第一个数是 2,接下来有 3 个整数 a,b,c,表示农场 a 比农场 b 至多多种植了 c 个单位的作物。
如果每行的第一个数是 3,家下来有 2 个整数 a,b,表示农场 a 终止的数量和 b 一样多。
输出格式:
如果存在某种情况与小 K 的记忆吻合,输出“Yes”,否则输出“No”。
输入输出样例
输入样例#1:
3 3 3 1 2 1 1 3 1 2 2 3 2
输出样例#1:
Yes
说明
对于 100% 的数据保证:1 ≤ n,m,a,b,c ≤ 10000。
题解
一个差分约束的裸题。
我们考虑一组条件:
\begin{gathered} f(a) - f(b) \leq p \\ f(b) - f(c) \leq q \end{gathered}
显然有f(a) - f(c) \leq p + q。这个可以用图上的边表示出来,我们从a向b连边权p的边,b向c连边权q的边,则产生了a到c的路径,路径权值和为p+q,就能表示上面的不等式合并。
我们考虑如果a到c有多条路径,对应的是一组形如f(a) - f(c) \leq k_i的条件,我们肯定只取f(a) - f(c) \leq \min\{k_i\}即可,这在图上就是最短路。
对于本题,条件1是f(a) - f(b) \geq c转化为f(b) - f(a) \leq -c建边,条件2直接建边,条件3为f(a) - f(b) = 0,用f(a) - f(b) \leq 0和f(b) - f(a) \leq 0来表示。
差分约束系统存在可行解的充要条件是图中不存在负环,即满足对于任意点,不存在f(a) - f(a) < 0的情况。我们用DFS式SPFA来判断是否存在负环。
代码
// Code by KSkun, 2018/4
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <vector>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1;
register char c = fgc();
while(!isdigit(c)) {
if(c == '-') neg = -1;
c = fgc();
}
while(isdigit(c)) {
res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
c = fgc();
}
return res * neg;
}
const int MAXN = 10005;
struct Edge {
int to, w;
};
std::vector<Edge> gra[MAXN];
int n, m;
int dis[MAXN];
bool vis[MAXN], has;
inline void dfs(int u) {
vis[u] = true;
for(Edge e : gra[u]) {
int v = e.to;
if(dis[v] > dis[u] + e.w) {
if(vis[v]) {
has = true;
return;
}
dis[v] = dis[u] + e.w;
dfs(v);
}
if(has) return;
}
vis[u] = false;
}
int op, a, b, c;
int main() {
n = readint(); m = readint();
while(m--) {
op = readint(); a = readint(); b = readint();
if(op == 1) {
c = readint();
gra[b].push_back(Edge {a, -c});
} else if(op == 2) {
c = readint();
gra[a].push_back(Edge {b, c});
} else {
gra[a].push_back(Edge {b, 0});
gra[b].push_back(Edge {a, 0});
}
}
for(int i = 1; i <= n; i++) {
dfs(i);
if(has) break;
}
if(has) puts("No"); else puts("Yes");
return 0;
}
![[NOIP2006提高]2^k进制数 题解](https://ksmeow.moe/wp-content/uploads/2018/04/180429d-747x400.jpg)
