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      题目传送门

    奶牛的电信

    题目描述

    农夫约翰的奶牛们喜欢通过电邮保持联系,于是她们建立了一个奶牛电脑网络,以便互相交流。这些机器用如下的方式发送电邮:如果存在一个由c台电脑组成的序列a1,a2,...,a(c),且a1与a2相连,a2与a3相连,等等,那么电脑a1和a(c)就可以互发电邮。

    很不幸,有时候奶牛会不小心踩到电脑上,农夫约翰的车也可能碾过电脑,这台倒霉的电脑就会坏掉。这意味着这台电脑不能再发送电邮了,于是与这台电脑相关的连接也就不可用了。

    有两头奶牛就想:如果我们两个不能互发电邮,至少需要坏掉多少台电脑呢?请编写一个程序为她们计算这个最小值。

    以如下网络为例:

    1* / 3 - 2*

    这张图画的是有2条连接的3台电脑。我们想要在电脑1和2之间传送信息。电脑1与3、2与3直接连通。如果电脑3坏了,电脑1与2便不能互发信息了。

    输入输出格式

    输入格式:

     

    第一行 四个由空格分隔的整数:N,M,c1,c2.N是电脑总数(1<=N<=100),电脑由1到N编号。M是电脑之间连接的总数(1<=M<=600)。最后的两个整数c1和c2是上述两头奶牛使用的电脑编号。连接没有重复且均为双向的(即如果c1与c2相连,那么c2与c1也相连)。两台电脑之间至多有一条连接。电脑c1和c2不会直接相连。

    第2到M+1行 接下来的M行中,每行包含两台直接相连的电脑的编号。

     

    输出格式:

     

    一个整数表示使电脑c1和c2不能互相通信需要坏掉的电脑数目的最小值。

     

    输入输出样例

    输入样例#1: 
    3 2 1 2
    1 3
    2 3
    输出样例#1: 
    1


      分析:

      一道最小割的题目,之前貌似从没打过最小割。。。

      没什么特别难的思路,几乎是裸题。不过这数据是水了点,一开始图建错了都有$80$分。。。

      Code:

    //It is made by HolseLee on 26th Aug 2018
    //Luogu.org P1345
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<cstdlib>
    #include<cmath>
    #include<iostream>
    #include<iomanip>
    #include<algorithm>
    #include<queue>
    #define Min(a,b) (a)<(b)?(a):(b)
    using namespace std;
    
    const int inf=1e9+7;
    int n,m,sta,ed,d[202],ans,head[202],cnte,cur[202];
    struct Node{
        int to,val,nxt;
    
        Node(int x=0,int y=0,int z=0){
            to=x,val=y,nxt=z;
        }
    }edge[5005];
    queue<int>t;
    
    inline void add(int x,int y,int z)
    {
        edge[++cnte]=Node(y,z,head[x]);
        head[x]=cnte;
    }
    
    inline bool bfs()
    {
        memset(d,-1,sizeof(d));
        t.push(sta);d[sta]=1;
        int x,y;
        while(!t.empty()){
            x=t.front();t.pop();
            for(int i=head[x];i;i=edge[i].nxt){
                y=edge[i].to;
                if(edge[i].val>0&&d[y]==-1){
                    d[y]=d[x]+1;t.push(y);
                }
            }
        }
        return (d[ed]==-1)?0:1;
    }
    
    int dfs(int now,int flow)
    {
        if(flow==0||now==ed)return flow;
        int used=0,to,ka;
        for(int &i=cur[now];i;i=edge[i].nxt){
            to=edge[i].to;
            if(d[to]==d[now]+1&&edge[i].val>0){
                ka=dfs(to,Min(flow,edge[i].val));
                flow-=ka;used+=ka;
                edge[i].val-=ka;
                edge[i^1].val+=ka;
                if(!flow)return used;
            }
        }
        return used;
    }
    
    int main()
    {
        ios::sync_with_stdio(false);
        cin>>n>>m>>sta>>ed;
        sta+=n;
        int x,y;cnte=1;
        for(int i=1;i<=n;++i)
        add(i,i+n,1),add(i+n,i,0);
        for(int i=1;i<=m;++i){
            cin>>x>>y;
            add(y+n,x,inf);add(x,y+n,0);
            add(x+n,y,inf);add(y,x+n,0);
        }
        while(bfs()){
            for(int i=1;i<=(n<<1);++i)cur[i]=head[i];
            while(int ka=dfs(sta,inf)){
                ans+=ka;
            }
        }
        printf("%d
    ",ans);
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/cytus/p/9536264.html
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