poj2186【利用强连通分量】
题意:
有n头奶牛,然后有个规则是A->B,B->C,那么A->C;
A觉得B受欢迎,B觉得C受欢迎,那么A觉得C受欢迎;
求:被其他所有牛都欢迎的牛的数量;
思路:
原来的思路:
我们只要在缩点之后的图中,找出出度为0的点,然后输出它里面的点就可以了。【虽然AC了】
然后我觉得这样不是会有缺陷么?他可能入度也为0呢?也就是缩点后那个出度为0点是独立的。所以还是要判断入度吧。
后来其实没必要入度,我们继续查看其他出度为0的点,如果存在的话那肯定是有独立的部分,然后如果没有的话,嘿嘿,那么肯定就是他了。
总结:
利用tarjan算法可以办到缩点。
然后主要的思路就是:在一张图里面,经过缩点后,出度为0的点只有一个的话,那么他肯定被其他点在一定程度上给盯上了。
—————————————歌:飞得更高–汪峰
//#include <bits/stdc++.h>
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<math.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
const double eps=1e-6;
const double pi=acos(-1.0);
const int mod=998244353;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int N=1e4+8;
struct asd{
int to;
int next;
};
asd q[N*5];
int head[N*5],tol;
int n;
int dfn[N];
int low[N];
int st[N],vis[N],in[N];
int p,tp,sum;
int kr[N];
int xx[N];
void INIT()
{
tol=0;
memset(head,-1,sizeof(head));
}
void add(int a,int b)
{
q[tol].to=b;
q[tol].next=head[a];
head[a]=tol++;
}
void tarjan(int u)
{
dfn[u]=low[u]=++p;
st[++tp]=u;
vis[u]=1;
for(int i=head[u];i!=-1;i=q[i].next)
{
int x=q[i].to;
if(!dfn[x]){
tarjan(x);
low[u]=min(low[u],low[x]);
}
else if(vis[x]){
low[u]=min(low[u],dfn[x]);
}
}
if(dfn[u]==low[u]){
int temp;
sum++;
while(1){
temp=st[tp];
in[temp]=sum;
vis[temp]=0;
tp--;
if(temp==u){
break;
}
}
}
}
void solve()
{
memset(kr,0,sizeof(kr));
memset(xx,0,sizeof(xx));
for(int i=1;i<=n;i++){
for(int v=head[i];v!=-1;v=q[v].next){
int t=q[v].to;
if(in[t]!=in[i]){
kr[in[i]]++;
}
}
}
int ans=0,num=0,k;
for(int i=1;i<=sum;i++){
if(!kr[i]){
num+=1;
k=i;
}
}
if(num==1){
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if(in[i]==k){
ans++;
}
}
printf("%d\n",ans);
}
else{
puts("0");
}
}
int main()
{
int a,b,m;
scanf("%d%d",&n,&m);
INIT();
while(m--){
scanf("%d%d",&a,&b);
add(a,b);
}
tp=p=sum=0;
memset(vis,0,sizeof(vis));
memset(low,0,sizeof(low));
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if(!dfn[i]){
tarjan(i);
}
}
solve();
return 0;
}