POJ 2942 Knights of the Round Table (算竞进阶习题)

很巧的一道点双

两个骑士如果相互憎恨,我们考虑连边的话,不太好处理答案,所以我们尝试一下建反图。

如果两个骑士没有相互憎恨,我们就在他们两个人之间连一条无向边,最后要让你会议召开,那么显然是选择任意一个奇环上的所有点。

现在题目就变成了找不在奇环上的点的个数。

有引理:

  • 若两个点属于不同的点双,则他们不可能在同一个奇环。

  • 若某个点双内存在奇环,则这个点双的所有点必定被至少一个奇环包含。

综上所述,奇环只会在点双内,所以我们把反图的点双找出来,一个一个判断是否存在奇环即可(只要存在奇环,这个点双内的所有点一定有办法参加会议, 因为总有一个奇环会包含点双内的一些点,这所有奇环的并集就是点双内的所有点)。

对于判断一张图是否存在奇环,实际上就是判断一张图是不是二分图,因为二分图是不可能存在奇环的,存在奇环的图也一定不是二分图。

最后统计不在奇环的点即可。

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3f3f3f3f
#define full(a, b) memset(a, b, sizeof a)
using namespace std;
typedef long long ll;
inline int lowbit(int x){ return x & (-x); }
inline int read(){
    int X = 0, w = 0; char ch = 0;
    while(!isdigit(ch)) { w |= ch == '-'; ch = getchar(); }
    while(isdigit(ch)) X = (X << 3) + (X << 1) + (ch ^ 48), ch = getchar();
    return w ? -X : X;
}
inline int gcd(int a, int b){ return a % b ? gcd(b, a % b) : b; }
inline int lcm(int a, int b){ return a / gcd(a, b) * b; }
template<typename T>
inline T max(T x, T y, T z){ return max(max(x, y), z); }
template<typename T>
inline T min(T x, T y, T z){ return min(min(x, y), z); }
template<typename A, typename B, typename C>
inline A fpow(A x, B p, C lyd){
    A ans = 1;
    for(; p; p >>= 1, x = 1LL * x * x % lyd)if(p & 1)ans = 1LL * x * ans % lyd;
    return ans;
}
const int N = 1005;
int n, m, cnt, k, root, tot, head[N], dfn[N], low[N], cut[N], col[N], c[N];
bool has[N][N], able[N], flag;
vector<int> dcc[N];
stack<int> st;
struct Edge { int v, next; } edge[2000005];

void addEdge(int a, int b){
    edge[cnt].v = b, edge[cnt].next = head[a], head[a] = cnt ++;
}

void build(){
    while(!st.empty()) st.pop();
    cnt = k = tot = 0;
    full(has, false), full(head, -1);
    full(dfn, 0), full(low, 0);
    full(cut, false), full(able, false);
    full(col, 0), full(c, 0);
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
        dcc[i].clear();
}

void tarjan(int s){
    dfn[s] = low[s] = ++k;
    st.push(s);
    if(s == root && head[s] == -1){
        dcc[++tot].push_back(s);
        return;
    }
    int flag = 0;
    for(int i = head[s]; i != -1; i = edge[i].next){
        int u = edge[i].v;
        if(!dfn[u]){
            tarjan(u);
            low[s] = min(low[s], low[u]);
            if(low[u] >= dfn[s]){
                flag ++;
                if(s != root || flag > 1) cut[s] = true;
                tot ++;
                int cur;
                do{
                    cur = st.top(); st.pop();
                    dcc[tot].push_back(cur);
                }while(cur != u);
                dcc[tot].push_back(s);
            }
        }
        else low[s] = min(low[s], dfn[u]);
    }
}

bool dfs(int s, int color, int cur){
    col[s] = color;
    for(int i = head[s]; i != -1; i = edge[i].next){
        int u = edge[i].v;
        if(c[u] != cur) continue;
        if(col[u] == color) return false;
        if(!col[u] && !dfs(u, 3 - color, cur)) return false;
    }
    return true;
}

int main(){

    ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr), cout.tie(nullptr);
    while(cin >> n >> m && n && m){
        build();
        for(int i = 0; i < m; i ++){
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            has[u][v] = has[v][u] = true;
        }
        for(int i = 1; i < n; i ++){
            for(int j = i + 1; j <= n; j ++)
                if(!has[i][j]) addEdge(i, j), addEdge(j, i);
        }
        for(int i = 1; i <= n; i ++){
            if(!dfn[i]) root = i, tarjan(i);
        }
        for(int i = 1; i <= tot; i ++){
            for(int j = 0; j < dcc[i].size(); j ++){
                c[dcc[i][j]] = i, col[dcc[i][j]] = 0;
            }
            if(!dfs(dcc[i][0], 1, i)){
               for(int j = 0; j < dcc[i].size(); j ++){
                   able[dcc[i][j]] = true;
               }
            }
        }
        int ans = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i ++){
            if(!able[i]) ans ++;
        }
        printf("%d\n", ans);
    }
    return 0;
}
posted @ 2019-05-09 20:30  清楚少女ひなこ  阅读(122)  评论(0编辑  收藏  举报