【BZOJ2095】Bridges(POI2010)-欧拉回路+二分+最大流
测试地址:Bridges
做法:本题需要用到欧拉回路+二分+最大流。
首先回顾欧拉回路的定义:经过图中一条边一次且仅一次的回路。那么如果原图不是欧拉图(即存在度数为奇数的点),则显然不存在这样的回路,否则因为要求最大值最小,我们二分最大的边权,将问题转化为判定性问题。
那么我们现在就要判定,如果只能走风力不超过的边,能不能走出一条欧拉回路。我们知道要走成一个欧拉回路,就是给每条边选一个走的方向,使得每个点入度和出度相等,即入度为它在原图中度数的一半。因为一条边只能提供一个点入度,而一个点可以从多条边获得入度,我们显然可以这样建图:从源点向每条边连容量为的边,从每条边向它的端点连容量为的边,从每个点向汇点连容量为它的度数的一半的边,显然每一份流量都代表我们完成了一条边到一个点的匹配,那么我们求出最大流后,判断最大流是不是等于即可。这样我们就完成了这一题。
以下是本人代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int inf=1000000000;
int n,m,S,T,deg[3010],first[3010],tot;
int a[3010],b[3010],c[3010],d[3010];
int h,t,q[3010],lvl[3010],cur[3010];
struct edge
{
int v,next,f;
}e[20010];
void insert(int a,int b,int f)
{
e[++tot].v=b,e[tot].next=first[a],e[tot].f=f,first[a]=tot;
e[++tot].v=a,e[tot].next=first[b],e[tot].f=0,first[b]=tot;
}
bool makelevel()
{
for(int i=1;i<=T;i++)
lvl[i]=-1,cur[i]=first[i];
h=t=1;
q[1]=S;
lvl[S]=0;
while(h<=t)
{
int v=q[h++];
for(int i=first[v];i;i=e[i].next)
if (e[i].f&&lvl[e[i].v]==-1)
{
lvl[e[i].v]=lvl[v]+1;
q[++t]=e[i].v;
}
}
return lvl[T]!=-1;
}
int maxflow(int v,int maxf)
{
int ret=0,f;
if (v==T) return maxf;
for(int i=cur[v];i;i=e[i].next)
{
if (e[i].f&&lvl[e[i].v]==lvl[v]+1)
{
f=maxflow(e[i].v,min(maxf-ret,e[i].f));
ret+=f;
e[i].f-=f;
e[i^1].f+=f;
if (ret==maxf) break;
}
cur[v]=i;
}
if (!ret) lvl[v]=-1;
return ret;
}
bool check(int mid)
{
memset(first,0,sizeof(first));
tot=1;
for(int i=1;i<=m;i++)
{
insert(S,i,1);
if (c[i]<=mid) insert(i,m+b[i],1);
if (d[i]<=mid) insert(i,m+a[i],1);
}
for(int i=1;i<=n;i++)
insert(m+i,T,deg[i]>>1);
int maxf=0;
while(makelevel())
maxf+=maxflow(S,inf);
return maxf==m;
}
int main()
{
int l=inf,r=0;
scanf("%d%d",&n,&m);
S=n+m+1,T=n+m+2;
for(int i=1;i<=m;i++)
{
scanf("%d%d%d%d",&a[i],&b[i],&c[i],&d[i]);
l=min(l,c[i]),l=min(l,d[i]);
r=max(r,c[i]),r=max(r,d[i]);
deg[a[i]]++,deg[b[i]]++;
}
for(int i=1;i<=n;i++)
if (deg[i]%2) {printf("NIE");return 0;}
while(r>l)
{
int mid=(l+r)>>1;
if (check(mid)) r=mid;
else l=mid+1;
}
printf("%d",l);
return 0;
}
