【算法每日一练]-图论(保姆级教程 篇2(topo排序,并查集,逆元))#topo排序 #最大食物链 #游走 #村村通
今天讲topo排序
目录
题目:topo排序
思路:
题目:最大食物链
解法一:
解法二: 记忆化
题目:村村通
思路:
前言:topo排序专门处理DAG(有向无环图)
题目: topo排序
:你有n本书(1~n),阅读第i本数前你要先读Ci本书,现在你要阅读第一本书,问需要阅读那些书?(答案不唯一)
思路:
看到这样想遍历下一个节点就需要把所有前置都先遍历过的特点,topo就行了。
先把没有前置的书看一下,然后把后置书的前置书数减一,然后看下一个能看的书。
主要就是标记维护一个in数组(存入每个点的前置书数)
#include
using namespace std;
const int N=2e5+5;
vectorve[N];
vectorans;
int n,in[N],vis[N];
void dfs(){//dfs把阅读1书的所有前置书都遍历标记出来,标记出一种方案即可(因为topo序不唯一)
queueq;
q.push(1);
while(!q.empty()){
int cur=q.front();q.pop();
for(int i=0,sz=ve[cur].size();iq2;
for(int i=1;i<=n;i++){//先找出入度为0的点。 当然你完全可以写q.push(1),而我们这里只是为了提供一个topo模板
if(in[i]==0)q2.push(i),ans.push_back(i);
}
while(!q2.empty()){
int cur=q2.front();q2.pop();
for(int i=0,sz=ve[cur].size();i>n;
for(int i=1;i<=n;i++){//输入每本书需要的前置书Ci
int cnt,u;cin>>cnt;
for(int j=1;j<=cnt;j++){
cin>>u;//每本前置书编号
ve[i].push_back(u);in[u]++;
}
}
dfs();//标记1的前置书
topo();//topo排序遍历出需要的书,我们倒序输出即可
for(int i=ans.size()-1;i>=0;i--){
if(vis[ans[i]]) cout<
题目:最大食物链
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解法一:
我们标记f[i]是被f[x]捕食的点对应的类食物链数
不难得出: f[x]=∑(f[i])
首先从生产者开始,每去掉一个被捕食的点,那么相邻捕食者就要加上去掉点的类食物链数,但是我们还需要找到出度为0的消费者。
所以这道题,我们要同时记录入度,还有出度(其实单纯的topo排序就用不上出度,记录出度是为了找食物链结尾的个数)
#include
using namespace std;
const int MOD=80112002,M=500005,N=5005;
vector v[N];
queue q;
int n,m,ans,f[N],in[N],out[N];//我们需要标记每个点的入度和出度,f为以该点结尾的类食物链数
int main(){
cin>>n>>m;int x,y;
for(int i=1;i<=m;i++){
cin>>x>>y;
v[x].push_back(y);//y吃x,x指向y
out[x]++;in[y]++;
}
for(int i=1;i<=n;i++){//找到所有没有入度的点为起点
if(in[i]==0){q.push(i);f[i]=1;}
}
while(q.size()){//进行拓扑排序
int cur=q.front();q.pop();
for(int i=0,sz=v[cur].size();i
解法二: 记忆化
#include //记忆化搜索
using namespace std;
const int N=1e5+5;
int n,m,ans,tot,in[N],out[N],f[N];
vectorve[N];
int dfs(int x){//就是从每个生产者开始,看看能到多少个最终消费者,然后记忆化,最终计算所有生产者就是答案
if(f[x])return f[x];
if(!out[x])return 1;
for(int i=0,sz=ve[x].size();i>n>>m;int u,v,w;
while(m--){
cin>>u>>v;
ve[u].push_back(v);
out[u]++;in[v]++;
}
for(int i=1;i<=n;i++){
if(in[i]==0&&out[i])
ans+=dfs(i);
}
cout<
题目:游走
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思路:
给一个DAG(有向无环图),求所走路径长度的期望呗!也就是:所有路径长度总和/所有路径个数(因为每条路径概率都一样嘛)
明明是DAG图,topo一下完事了
我们设置g[i]表示以i为终点的路径数,f[i]表示i为终点的长度和
topo:从点j到一个点i,则g[i]+=g[j],f[i]+=f[j]+g[i](因为啊,从j到i的每个路径长度都只增加1就行,一共增加了g[i])
最后就是求(L/S)MOD,也就是L*(S^(MOD-2))MOD即可(逆元小知识)
#include
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN=1e5+5;
const ll MOD=998244353;
int n,m;
ll L,S,f[MAXN],g[MAXN];//g[i]表示以i为终点的路径数,f[i]表示i为终点的长度和
vector edge[MAXN];
int in[MAXN],vis[MAXN];
void topo(void)//模板
{
queue q;
for(int i=1;i<=n;i++)
if(!in[i]) q.push(i);
while(!q.empty())
{
const int u=q.front();
q.pop();
if(vis[u]) continue; vis[u]=true;//没有环,所以这句话可以不要
for(auto v:edge[u])
{
in[v]--;
if(!in[v]) q.push(v);
f[v]=(f[v]+f[u]+g[u])%MOD;
g[v]=(g[v]+g[u])%MOD;
}
}
}
ll qpow(ll base,ll k)//快速幂求逆元
{
ll res=1;
while(k)
{
if(k&1) res=res*base%MOD;
base=base*base%MOD;
k>>=1;
}
return res;
}
int main()
{
cin>>n>>m;
for(int i=1;i<=m;i++)
{
int u,v;cin>>u>>v;
edge[u].push_back(v);
in[v]++;
}
for(int i=1;i<=n;i++) g[i]=1;//初始化:每个点的路径数初始化为1
topo();
for(int i=1;i<=n;i++) L=(L+f[i])%MOD;//获取最终的总长度
for(int i=1;i<=n;i++) S=(S+g[i])%MOD;//获取最终的路径个数
cout<<(L*qpow(S,MOD-2))%MOD< 提一嘴:
为什么要引入逆元呢?
因为(a+b)%MOD=(a%MOD+b%MOD)%MOD
(a-b)%MOD=(a%MOD-b%MOD)%MOD
(a*b)%MOD=(a%MOD*b%MOD)%MOD
但是除法不满足,我们要求(a/b)%p=1等价于(a*x)%p=1,这个x就是b的乘法逆元(可以理解成x为1/b),也就是(b*x)%p=1
再引入费马小定理:假如a和p互质,那么a^(p-1)=1(%p),故a*a^(p-2)=1(%p),故a的逆元x=a^(p-2)%p
因此:(x/y)%p等价于x*y^(p-2)%p,注意每乘一次就要去一次模
题目:村村通
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思路:
并查集步骤:
1,初始化每个点的父亲为自身
2,查找每两个元素所在的集合,找到两个祖宗后返回任意一个并路径压缩(修改中间点的父亲编号为祖宗编号)
3,最后查找有几个祖宗即可(因为有相同的祖宗,就说明祖宗可以到的所有点,也就是它们都是互通的)
#include
using namespace std;
int fa[1000001], n, m, x, y;
int find(int x)//找到祖先,并将中间的点的父亲都修改成祖宗编号(路径压缩)
{
if(x!=fa[x])//当x不等于它的爸爸时(还有祖先)
fa[x]=find(fa[x]);//找到祖先,并修改父亲
return fa[x];//返回祖先
}
void unity(int x, int y)
{
int f1=find(x);//找到x的祖先 f1
int f2=find(y);//找到y的祖先 f2
fa[f1]=f2;//祖先和祖先结为父子(谁是父亲谁是儿子都可以)
}
int main()
{
while(true)
{
int ans=0;
cin>>n>>m;
if(n==0) return 0;
for(int i=1; i<=n; i++){
fa[i]=i;//初始化自己的父亲是自己
}
for(int i=1; i<=m; i++){
scanf("%d %d", &x, &y);//一点点把图连通起来
unity(x,y);//连通:合并x和y各自能到的地方
}
for(int i=1; i<=n; i++){//自己的父亲等于自己本身
if(find(i)==i) ans++;
}
printf("%d\n", ans-1);//共需修ans-1条路即可
}
return 0;
}