一、题目
二、解法
首先不难想到 \(30\) 分的 \(dp\) 做法,设 \(f[i][j]\) 表示 \((i,j)\) 之间是否存在回文路径, 考虑初始化 \(f[i][i]=1\),若 \((u,v)\) 同色且有边则 \(f[u][v]=1\),那么类似 \(\tt bfs\) 的方式暴力往两边扩展即可,时间复杂度 \(O(m^2)\)
考虑 \(70\) 分的做法,其实就是转移时我们只扩展一边,再设一个中间状态来扩展另一边,时间复杂度 \(O(nm)\)
上面的做法并没有深入分析回文路径的性质,考虑回文路径可以表示成若干段 \(01,10,00,11\) 的组合,而每一段,由于可以在最后一条边上反复横条,所以每一段的长度其实是不重要的,我们要求的是对称段的奇偶性相对应。
那么现在关键的就只有:连通性、奇偶性。这启示我们可以单看 \(00,01,11\) 的边,分别保留它们的生成树。\(01\) 的边一定构成二分图,而 \(00/11\) 的边可能会构成奇环,而奇环可以改变奇偶性,所以如果出现奇环那么我们添加一个自环即可。
现在边数被限制到了 \(O(n)\) 级别,用 \(30\) 分的暴力 \(dp\) 做法可以做到 \(O(n^2)\)
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
const int M = 5005;
#define pb push_back
int read()
{
int x=0,f=1;char c;
while((c=getchar())<'0' || c>'9') {if(c=='-') f=-1;}
while(c>='0' && c<='9') {x=(x<<3)+(x<<1)+(c^48);c=getchar();}
return x*f;
}
int n,m,k,a[M],b[M],c[M],fa[M][2];bool f[M][M];
vector<int> g[M],G[M];
struct node{int x,y;};queue<node> q;
int find(int x,int t)
{
if(fa[x][t]==x) return x;
return fa[x][t]=find(fa[x][t],t);
}
void dfs(int u,int w)
{
c[u]=w;
for(int v:G[u])
{
if(!c[v]) dfs(v,-w);
else if(c[v]==w) b[w>0?w:-w]=1;
}
}
signed main()
{
n=read();m=read();k=read();
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%1d",&a[i]);
f[i][i]=1;q.push({i,i});
fa[i][0]=fa[i][1]=i;
}
for(int i=1;i<=m;i++)
{
int u=read(),v=read();
if(a[u]!=a[v])
{
int x=find(u,0),y=find(v,0);
if(x==y) continue;fa[x][0]=y;
g[u].pb(v);g[v].pb(u);
}
else
{
int x=find(u,1),y=find(v,1);
G[u].pb(v);G[v].pb(u);
if(x==y) continue;fa[x][1]=y;
g[u].pb(v);g[v].pb(u);
f[u][v]=f[v][u]=1;q.push({u,v});
}
}
for(int i=1;i<=n;i++)
if(!c[i]) dfs(i,i);
for(int i=1;i<=n;i++)
if(b[i]) g[i].pb(i);
while(!q.empty())
{
int u=q.front().x,v=q.front().y;q.pop();
for(int x:g[u]) for(int y:g[v])
if(a[x]==a[y] && !f[x][y])
q.push({x,y}),f[x][y]=f[y][x]=1;
}
while(k--)
{
int u=read(),v=read();
puts(f[u][v]?"YES":"NO");
}
}