bzoj2561最小生成树
题意:
给定一个连通无向图,假设现在加入一条边权为L的边(u,v),求需要删掉最少多少条边,才能够使得这条边既可能出现在最小生成树上,也可能出现在最大生成树上。
题解:
最小割。如果一个边出现在最小生成树上,那么权值比它小的边一定不能使图联通。因为要求删掉最少,所以当加入这条边后整个图刚好联通。因此可以将这条边的一个端点作为源,另一端点作为汇,插入所以权值比L小的边,每条边流量为1,跑最小割,求出来的答案就是使源、汇不联通最少删掉边。最大生成树同理,插入的是权值比L大的。最后答案是两次跑最小割的结果相加。反思:注意边要开到4倍,而且图中边是无向边,在网络流插边时要插两个方向。这道题也告诉我们实际上数据范围上万的可能也是用网络流。dinic/ISAP的玄学复杂度QAQ
代码:
1 #include <cstdio> 2 #include <cstring> 3 #include <algorithm> 4 #include <queue> 5 #define maxn 30000 6 #define inc(i,j,k) for(int i=j;i<=k;i++) 7 #define INF 0x3fffffff 8 using namespace std; 9 10 struct e{int t,c,n;}; e es[maxn*40]; int g[maxn],ess; 11 inline void pe(int f,int t,int c){ 12 es[++ess]=(e){t,c,g[f]}; g[f]=ess; es[++ess]=(e){f,0,g[t]}; g[t]=ess; 13 } 14 inline void init(){ 15 ess=-1; memset(g,-1,sizeof(g)); 16 } 17 queue <int> q; int h[maxn]; 18 bool bfs(int s,int t){ 19 memset(h,-1,sizeof(h)); while(!q.empty())q.pop(); h[s]=0; q.push(s); 20 while(! q.empty()){ 21 int x=q.front(); q.pop(); 22 for(int i=g[x];i!=-1;i=es[i].n)if(es[i].c&&h[es[i].t]==-1)h[es[i].t]=h[x]+1,q.push(es[i].t); 23 } 24 return h[t]!=-1; 25 } 26 int dfs(int x,int t,int f){ 27 if(x==t)return f; int u=0; 28 for(int i=g[x];i!=-1;i=es[i].n)if(es[i].c&&h[es[i].t]==h[x]+1){ 29 int w=dfs(es[i].t,t,min(f,es[i].c)); f-=w; u+=w; es[i].c-=w; es[i^1].c+=w; if(f==0)return u; 30 } 31 if(u==0)h[x]=-1; return u; 32 } 33 int dinic(int s,int t){ 34 int f=0; while(bfs(s,t))f+=dfs(s,t,INF); return f; 35 } 36 int n,m,u[maxn*10],v[maxn*10],w[maxn*10],U,V,L; 37 int main(){ 38 scanf("%d%d",&n,&m); inc(i,1,m)scanf("%d%d%d",&u[i],&v[i],&w[i]); scanf("%d%d%d",&U,&V,&L); int ans=0; 39 init(); inc(i,1,m)if(w[i]<L)pe(u[i],v[i],1),pe(v[i],u[i],1); ans+=dinic(U,V); 40 init(); inc(i,1,m)if(w[i]>L)pe(u[i],v[i],1),pe(v[i],u[i],1); ans+=dinic(U,V); 41 printf("%d",ans); return 0; 42 }
20160523