把时间看成数,菜肴看成位置
考虑一个位置填什么数很麻烦
考虑一个数放在什么位置
一开始我想的是,对于一个限制 $(a,b)$ ,从 $a$ 往 $b$ 连一条边,然后如果有解则所有的限制构成了一个 $DAG$
考虑当前最小的数给谁,显然是当前没有入度的且编号最小的点
所以可以直接按拓扑序把数一个个 '给' 过去,并用升序的优先队列维护当前没有入度的位置最小的点
然后就 $GG$ 了
随手一个数据就可以 $hack$ 掉 :
$4 2$
$1 3$
$4 2$
正确答案:1 3 4 2,错误输出:1 4 2 3
考虑一下为什么会 $GG$
一开始 $1,4$ 没有入度,队列中: $1,4$
把 $1$ 取出来,然后 $3$ 也没有入度,队列中 $3,4$
把 $3$ 取出来,队列中 $4$
把 $4$ 取出来,$2$ 没有入度,队列中 $2$
把 $2$ 取出来,结束
分析一下问题出在哪,$4$,指向一个小于 $3$ 的节点$2$,如果先把 $4$ 取走,那么 $2$ 的编号就会比较小
就是说,一开始数 $a$ 给了位置 $p$,然后 $a+1$ 给位置 $pr,(pr>p)$,然后因为 $pr$ 有一条边连给 $pl,(pl<p)$,所以 $a+2$ 给 $pl$,导致 $GG$
考虑反过来,把 $DAG$ 反过来,最大值先 '给' 位置最大的数,用降序优先队列维护当前没有入度的位置最大的点
这样就可以避免出现这种情况
然后就可以了
#include<iostream> #include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstring> #include<cmath> #include<vector> #include<queue> using namespace std; typedef long long ll; inline int read() { int x=0,f=1; char ch=getchar(); while(ch<'0'||ch>'9') { if(ch=='-') f=-1; ch=getchar(); } while(ch>='0'&&ch<='9') { x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48); ch=getchar(); } return x*f; } const int N=1e5+7; int n,m,cnt[N],pos[N],ans[N],now; vector <int> v[N]; priority_queue <int> q; int main() { int T=read(); while(T--) { n=read(),m=read(); for(int i=1;i<=n;i++) cnt[i]=pos[i]=ans[i]=0,v[i].clear(); int a,b; for(int i=1;i<=m;i++) { a=read(),b=read(); v[b].push_back(a); cnt[a]++; } for(int i=1;i<=n;i++) if(!cnt[i]) q.push(i); now=n; while(!q.empty()) { int x=q.top(); pos[x]=now--; q.pop(); for(int i=v[x].size()-1;i>=0;i--) { cnt[v[x][i]]--; if(!cnt[v[x][i]]) q.push(v[x][i]); } } bool flag=1; for(int i=1;i<=n;i++) if(!pos[i]) { printf("Impossible! "); flag=0; break; } if(!flag) continue; for(int i=1;i<=n;i++) ans[pos[i]]=i; for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",ans[i]); printf(" "); } return 0; }