hdu 3671 Boonie and Clyde

双连通分量

题意:给一个无向图,要求毁掉两个点,使图变得不连通,图一开始是连通的

因为要毁掉两个点,就不是简单的求割点,再看看数据范围,点数为1000,边数为10000,Tarjan的时间复杂度为O(E),如果用枚举法,先枚举要毁掉的第一个点,再用Tarjan进行处理来找割点会不会超时呢?答案是不会,时间为O(v*E),刚好是千万级别,不超

做法:先枚举要删除的第1个点,在原图中删除它,看看删除它后整个图的变化

        1.整个图变得不连通了(即这个点本身是割点),但是还没完要分类讨论一下

        (1).整个图变为两部分,但是两部分刚好都是一个点,那么这两个点再毁掉哪个点都好,图的连通分支数都不会增加,这是一个特殊情况

      例如,(1,2)(2,3)这种图,是无解的,任意毁掉两个点都无法增加图的连通分支,所以方案数为0

        (2).整个图分为两部分,但是有一部分的点数为1,另一部分大于1,那么这时候只要在较大的那部分,任意毁掉一个点(无论是不是割点都行),最后整个图都会至少被分为了两个部分

                (如果毁掉的是割点,将分成更多份),所以这样产生的方案数是V-2

        (3).整个图分为了两个部分,两个部分的点数都大于1,那么任意在哪个部分毁掉那个点都可以(无论是不是割点都行),最后整个图都会至少分为两个部分,所以方案数为V-1

        (4).整个图被分为了三个或更多的部分,那么也是在剩下的点中任意毁掉一个点都可以(无论那个点是不是割点),方案数为V-1

              (如果这个点刚好处于一个部分且这个部分只有它自己一个点,那么    毁掉后整个图的分支数减1;如果这个点在一个部分且这个部分不止它一个点且这个点不是割点,那么分支数  不会增加,如果是割点分支数为增加)

     2.删除第一个点后,整个图还是连通的(是连通,不是双连通)

        那么就在剩下的图中找割点,找到几个,方案数就是多少

 

 

最后注意一点,这样计算的结果,很容易想到是有重复的,但是不难想到,其实刚好重复了一次,因为对于一个图,方案是固定的,枚举了所有点,找出了所有已方案,相当于每个方案算了两次,最后答案除2即可

#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <cstring>

using namespace std;

#define N 1010

#define M 10010



int n,tot,cancel,rts,num;

int e[N][M];

int dfn[N],low[N],cut[N],iscut[N],cnum,dcnt;



void dfs(int u ,int fa)

{

    dfn[u] = low[u] = ++dcnt;

    ++num;

    for(int i=1; i<=e[u][0]; i++)

    {

        int v = e[u][i];

        if(v == cancel || v == fa) continue;

        if(!dfn[v])

        {

            dfs(v,u);

            low[u] = min(low[u] , low[v]);

            if(fa == -1) {rts++; continue;}

            if(dfn[u] <= low[v])

            {

                if(!iscut[u])

                { iscut[u] = 1; cut[cnum++] = u;}

            }

        } 

        else low[u] = min(low[u] , dfn[v]);

    }

}



void solve()

{

    int res = 0,count,ok;

    for(cancel = 1; cancel<=n; cancel++) //枚举第1个删除的点

    {

        count = cnum = 0;

        memset(dfn,0,sizeof(dfn));

        memset(low,0,sizeof(low));

        memset(iscut,0,sizeof(iscut));

        ok = 0;

        for(int i=1; i<=n; i++)

            if(i!=cancel && !dfn[i])

            {

                count++;

                num = rts = 0;

                dfs(i , -1);

                if(num == 1) { ok++; continue; }

                if(rts >= 2) { iscut[i] = 1; cut[cnum++] = i; }

            }

        if(count >= 3) res += (n-1);

        else if(count == 2 && ok == 0)   res += (n-1);

        else if(count == 2 && ok == 1)   res += (n-2);

        else if(count == 1) res += cnum;

    }

    cout << res/2 << endl;

}



int main()

{

    int cas = 0;

    while(cin >> n >> tot)

    {

        if(!n && !tot) break;

        for(int i=1; i<=n; i++)

            e[i][0] = 0;

        while(tot--)

        {

            int u , v , c;

            cin >> u >> v;

            c = ++e[u][0];

            e[u][c] = v;

            c = ++e[v][0];

            e[v][c] = u;

        }

        printf("Case %d: ",++cas);

        solve();

    }

    return 0;

}

 

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