• [BZOJ] 1612: [Usaco2008 Jan]Cow Contest奶牛的比赛


    1612: [Usaco2008 Jan]Cow Contest奶牛的比赛

    Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 64 MB
    Submit: 1186  Solved: 804
    [Submit][Status][Discuss]

    Description

    FJ的N(1 <= N <= 100)头奶牛们最近参加了场程序设计竞赛:)。在赛场上,奶牛们按1..N依次编号。每头奶牛的编程能力不尽相同,并且没有哪两头奶牛的水平不相上下,也就是说,奶牛们的编程能力有明确的排名。 整个比赛被分成了若干轮,每一轮是两头指定编号的奶牛的对决。如果编号为A的奶牛的编程能力强于编号为B的奶牛(1 <= A <= N; 1 <= B <= N; A != B) ,那么她们的对决中,编号为A的奶牛总是能胜出。 FJ想知道奶牛们编程能力的具体排名,于是他找来了奶牛们所有 M(1 <= M <= 4,500)轮比赛的结果,希望你能根据这些信息,推断出尽可能多的奶牛的编程能力排名。比赛结果保证不会自相矛盾。

    Input

    * 第1行: 2个用空格隔开的整数:N 和 M

    * 第2..M+1行: 每行为2个用空格隔开的整数A、B,描述了参加某一轮比赛的奶 牛的编号,以及结果(编号为A,即为每行的第一个数的奶牛为 胜者)

    Output

    * 第1行: 输出1个整数,表示排名可以确定的奶牛的数目

    Sample Input

    5 5
    4 3
    4 2
    3 2
    1 2
    2 5

    Sample Output

    2

    输出说明:

    编号为2的奶牛输给了编号为1、3、4的奶牛,也就是说她的水平比这3头奶
    牛都差。而编号为5的奶牛又输在了她的手下,也就是说,她的水平比编号为5的
    奶牛强一些。于是,编号为2的奶牛的排名必然为第4,编号为5的奶牛的水平必
    然最差。其他3头奶牛的排名仍无法确定。

    HINT

     

    Source

     

    Analysis

    一个可爱的DAG(有向无环图)=w=

    将每场比赛的胜者和败者用一条有向边连起来,因为题目保证不会自相矛盾所以结果肯定是一个DAG

    那么对于一个特定的结点,该点之前的结点就是能力强于这头牛的点,之后的点依此类推嗯=w=

    那么如果一个点前面和后面的点有n-1个,这头牛的排名就确定了呀=w=

    Code

     1 #include<cstdio>
     2 #include<cstring>
     3 #include<iostream>
     4 #define maxn 1000000
     5 using namespace std;
     6 
     7 struct edge{
     8     int from,v;
     9 }e[maxn],e1[maxn];
    10 
    11 int n,m,ret;
    12 bool book[maxn];
    13 int czl[maxn][2],center;
    14 int tot,tot1,first[maxn],first1[maxn];
    15 void insert(int u,int v){
    16     tot++;
    17     e[tot].from = first[u];
    18     e[tot].v = v;
    19     first[u] = tot;
    20     
    21     tot1++;
    22     e1[tot1].from = first1[v];
    23     e1[tot1].v = u;
    24     first1[v] = tot1;
    25 }
    26 
    27 void dfs(int p){
    28     for(int i = first[p];i;i = e[i].from){
    29         int v = e[i].v;
    30         if(!book[v]){
    31             czl[center][0]++;
    32             book[v] = true;
    33             dfs(v);
    34         }
    35     }
    36 }
    37 
    38 void dfs1(int p){
    39     for(int i = first1[p];i;i = e1[i].from){
    40         int v = e1[i].v;
    41         if(!book[v]){
    42             czl[center][1]++;
    43             book[v] = true;
    44             dfs1(v);
    45         }
    46     }
    47 }
    48 
    49 int main(){
    50     scanf("%d%d",&n,&m);
    51     
    52     for(int i = 1;i <= m;i++){
    53         int a,b;
    54         scanf("%d%d",&a,&b);
    55         insert(a,b);
    56     }
    57     
    58     for(int i = 1;i <= n;i++){
    59         memset(book,false,sizeof(book));
    60         book[i] = true;
    61         center = i;
    62         dfs(i);
    63         dfs1(i);
    64         if(czl[i][0]+czl[i][1] == n-1) ret++;
    65     }
    66     
    67     printf("%d",ret);
    68     
    69     return 0;
    70 }
    =w=
    转载请注明出处 -- 如有意见欢迎评论
  • 相关阅读:
    Ubuntu+Mac使用飞鸽传书iptux进行互通
    Mac下查看端口占用
    Ubuntu查看端口占用情况
    Ubuntu桌面卡死时的处理
    Bluefish
    响应式Spring Cloud初探
    go
    INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE产生death lock死锁原理
    现在的Unix时间戳(Unix timestamp)
    Android 一款Loading动画的实现思路
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Chorolop/p/7462828.html
Copyright © 2020-2023  润新知