洛谷P1341 最受欢迎的奶牛
题目描述
每头奶牛都梦想成为牛棚里的明星。被所有奶牛喜欢的奶牛就是一头明星奶牛。所有奶
牛都是自恋狂,每头奶牛总是喜欢自己的。奶牛之间的“喜欢”是可以传递的——如果A喜
欢B,B喜欢C,那么A也喜欢C。牛栏里共有N 头奶牛,给定一些奶牛之间的爱慕关系,请你
算出有多少头奶牛可以当明星。
输入输出格式
输入格式:
第一行:两个用空格分开的整数:N和M
第二行到第M + 1行:每行两个用空格分开的整数:A和B,表示A喜欢B
输出格式:
第一行:单独一个整数,表示明星奶牛的数量
输入输出样例
说明
只有 3 号奶牛可以做明星
【数据范围】
10%的数据N<=20, M<=50
30%的数据N<=1000,M<=20000
70%的数据N<=5000,M<=50000
100%的数据N<=10000,M<=50000
这道题考察的是Tarjan,Tarjan是什么,大家可以看这篇博客http://www.cnblogs.com/jason2003/p/8417629.html
首先,显而易见的是,只要一个强连通分量中一个奶牛是明星奶牛,那么这个强连通分量里面所有的奶牛都是明星奶牛,根据这个定理,我们可以忽视每一个奶牛,而是把这些奶牛的每一个连通分量建成一个点,然后所有的连通分量之间如果有边就将这两个连通分量连起来,我们可以得到下图
这样看来,最后的巫妖王阿尔萨斯就是明星奶牛的连通分量
其中,因为已经跑过Tarjan,所以剩下的点不存在连通分量,一般的点都有出边,但是最后的阿尔萨斯没有出边,所以这个点就是答案,这个点里面所有的点都是答案,但是,如果有两个点没有出边,就会比较悲惨:
麦迪文就会和阿尔萨斯打起来,这种情况就没有答案连通分量,也就是没有明星奶牛了,直接输出0.
附上代码:
#include <iostream> #include <cstdio> #include <algorithm> #include <cmath> #include <cstring> #include <stack> using namespace std; stack <int> S; int total=0; int stamp=0; int num=0; int n,m; int ans; int flag=0; int dfn[1000010],low[1000010]; int head[1000010],to[1000010],next[1000010]; int book[1000010]; int point[1000010]; int vis[1000010]; int size[1000010]; void adl(int a,int b) { total++; to[total]=b; next[total]=head[a]; head[a]=total; return ; } void tarjan(int u) { stamp++; dfn[u]=low[u]=stamp; S.push(u); vis[u]=1; for(int e=head[u];e;e=next[e]) { if(!dfn[to[e]]) { tarjan(to[e]); low[u]=min(low[u],low[to[e]]); } else if(vis[to[e]]) low[u]=min(low[u],low[to[e]]); } if(low[u]==dfn[u]) { num++; int sum=1; while(!S.empty() && S.top()!=u) { sum++; vis[S.top()]=0; point[S.top()]=num; S.pop(); } size[num]=sum; vis[S.top()]=0; point[S.top()]=num; S.pop(); } } int main() { cin>>n>>m; for(int i=1;i<=m;i++) { int a,b; cin>>a>>b; adl(a,b); } for(int i=1;i<=n;i++) if(!dfn[i]) tarjan(i); for(int i=1;i<=n;i++) for(int e=head[i];e;e=next[e]) if(point[i]!=point[to[e]]) { book[point[i]]=1; } for(int i=1;i<=num;i++) if(book[i]==0) { flag++; ans=size[i]; } if(flag>1) cout<<0<<endl; else cout<<ans; }
