• 图论&线性基(?)(8.12)


    边没有负权,最短路最多只有n条边

    很暴力的思想:

    先跑一遍最短路,找出最短路上的边,枚举每条边,翻倍,放进原图再跑一遍。取最大值

    好熟悉啊

    分层建图,建k层

    每层内部是原图

    若原图中u到v有连边,则由本层的u向下一层的v连一条边权为0的单向边

    当然对于某些duliu的图(比如边数<k),用不完k次机会,所以我们还要在本层的u向下一层的u连一条边权为0的边

    跑第一层的1到第k层的N的最短路

    可能是唯一的代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    #define ll long long
    using namespace std;
    inline int read()
    {
        char ch=getchar();
        int x=0;bool f=0;
        while(ch<'0'||ch>'9')
        {
            if(ch=='-')f=1;
            ch=getchar();
        }
        while(ch>='0'&&ch<='9')
        {
            x=(x<<3)+(x<<1)+(ch^48);
            ch=getchar();
        }
        return f?-x:x;
    }
    int n,m,k,head[2000009],cnt;
    struct Ed
    {
        int to,dis,nxt;
    }edge[20000009];
    void add(int fr,int to,int dis)
    {
        cnt++;
        edge[cnt].to=to;
        edge[cnt].dis=dis;
        edge[cnt].nxt=head[fr];
        head[fr]=cnt;
    }
    int dis[2000009];
    
    priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int> >,greater<pair<int,int> > >q;
    bool vis[2000009];
    void dij()
    {
        q.push(make_pair(0,1));
        memset(dis,0x3f,sizeof(dis));
        dis[1]=0;
        while(!q.empty())
        {
            int now=q.top().second;
            q.pop();
            if(vis[now])continue;
            vis[now]=1;
            for(int e=head[now];e;e=edge[e].nxt)
            {
                if(dis[now]+edge[e].dis<dis[edge[e].to])
                {
                    dis[edge[e].to]=dis[now]+edge[e].dis;
                    q.push(make_pair(dis[edge[e].to],edge[e].to));
                }
            }
        } 
    }
    int main()
    {
        n=read(),m=read(),k=read();
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            int fr=read(),to=read(),dis=read();
            for(int j=1;j<=k+1;j++)
            {
                add((j-1)*n+fr,(j-1)*n+to,dis);
                add((j-1)*n+to,(j-1)*n+fr,dis);
                add((j-1)*n+fr,j*n+to,0);
                add((j-1)*n+to,j*n+fr,0);
            }
        }
       int ans=214748364;
        dij(); 
        for(int i=1;i<=k+1;i++)
          ans=min(ans,dis[n*i]);
        printf("%d",ans);
    }
    qwq

    暴力:建n2条边

    但一定是有些边是没有用的

    按照x排序

    我们发现如果  x1<x2<x3,则x1-->x2的边权+x2--->x3的边权≤x1--->x3的边权

    所以在两个相邻的点之间建边,不相邻的就不建

    然后对y排序,也是这样建边

    跑di就好辣j

    n<1e5:

    如果我们有一个确定的最小边,则可用的边集的边权就必须比最小边大

    我们可以考虑kruskal,枚举最小边,然后跑kruscal,当u和v连通的时候就停止

    不断枚举最小边

    数据duliu的出到1e5:LCT

    什么是LCT?

    说人话:

    枚举最小边(从大到小),维护当比当前边大的边所构成的最小生成树

    枚举到下一条边时,把刚才枚举的边加进去,如果构成环则删掉换上的最大边

    每次都看看最大边和当前边的比值,取最小

    bzoj 1821

    二分?

    二分答案是mid,把比mid小的边放在部落的内部。把这些边拿出来,看连通块的个数是否>=k。

    MST:

    这个题要求选出k个联通块,然后剩下的边的最小值尽可能大

    要做到这一点,边权最小的边肯定要让它在部落中间,而不是连接部落

     所以我们从小到大选边,让这些边来连接部落内部

    当形成k个连通块(k个部落)的时候,立即停止。

    还没有选的边中最短的边就是答案

    不过这里我们是选n-k条边

    说中文:

    你有n个座位排成一行,会有Q个座位预定操作,每个操作会预定[l,r]内的座位。把这些座位输入系统,每次只能输入一个。每次输入,系统会自动会把[l,r]内没有被分配出去的座位分配给这个预定。求获得座位最少的人可以获得的最大的座位数

    推理出s1~s2,s1~s3,s1~s4...s1~sn即可推理出答案

    设s[i]为1到i的前缀和(模2意义下)(也就是异或和)

    边界:s[0]=0

    询问[l,r]:可以知道s[r]和s[l-1]的奇偶性是否相同

    如果a和b奇偶性相同,b和c奇偶性相同,则a和c奇偶性相同

    所以奇偶性有传递性,就像树上的点可以连通一样

    因此,知道[l,r],就相当于由s[l-1]到s[r]连一条边

    最后我们要推理出所有的s[i],也就是要保证通过选边让每个s[i]都与s[0]连通

    这样就是求最小生成树

    贪心策略:去找距离当前点最近的加油站

    证明:

    now不是加油站

    设d1>=d2

    b-d2>=b-d1 所以先去加油站肯定是要优的

    如果d1<d2

    那d2通向的那条边就不是距离now最近的加油站了(因为s比那个点更近)

    所以,对于不是加油站的点,先去最近的加油站总是最优的,并且对于任意一个不是加油站的点,如果到达那里的油量>d,那么去加油站之后回来的油量也>d

    这样我们就是不停的奔波在加油站之间,所以我们希望经过加油站的路径最大的那一条最小

    kruskal可以帮我们做到这一点

    problem:

    对于那些在非加油站之间的边怎么办?

    找到左边最近的加油站,右边最近的加油站,连一条边(边权就是这两个加油站之间的最短路)

    接下来kruskal搞最小生成树

    先跑Elaxia的最短路图,再跑w的最短路图(都是有向边),然后把公共路径找出来,此时一定是个DAG

    然后在DAG上拓扑DP最长路径

    设t%a1=k

    若k可以被凑出来,则%a1==k,且>=k的所有t都能被凑出来

    这样我们只需要求出来所有 (t+a[j])mod a1能搞到的最小的k就搞定这个题了

    我们可以开a1个点,如果我们要加a[j],则视为在点x,可以花费a[j]的代价,到达(x+a[j])%a1这个点

    搞个图感(xing)性(gan)李姐一下

    线性基:

    一堆数,求基底(基底不能异或出0)

    基底:就是一些能异或出其他数的数

    基底就是一个拟阵

    与图论的关系:

    n个点--->n位的二进制数

    边的表示:连接哪两个点,对应的那两位上就是1

    判链:所有的边异或起来:只剩头,尾

    判环:异或起来是0

    无向生成森林:

    异或起来只剩头,尾

    倍增floyd

    普通的floyd:

    (伪代码,a和b是数组,其中a是邻接矩阵)

    void floyd(a,b)
    {
       for(int k=1;k<=n;k++)
        for(int i=1;i<=n;i++)
         for(int j=1;j<=n;j++)
           c[i][j]=min(a[i][k]+b[k][j]);
    }

    这时是经过两条边的最短路

    经过3条边:

    在上面的基础上再用c和a来一遍

    经过k条边:a floyd a floyd a floyd a.........

    这样看起来很蠢很不优雅对不对

    这里是有结合律的,所以我们可以这么加括号

    ((a floyd a) floyd (a floyd a)) floyd ..........

    就类似快速幂的写法

    伪代码:

    auto pow(a ,int p)//求a的p次方
    {
             juzhen x=E //这里是伪代码辣)
             while(p)
            {
               if(p&1)
                    x=floyd(x,a);
               a=floyd(a,a);
               p>>=1;
            }
             return x;
    }

    常见问题:经过边数最少的负环

    暴力:k一点一点的加

    经过思考:二分k

    再思考思考:k:看220行不行?219行不行?.....

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