SDUT 3362 数据结构实验之图论六:村村通公路(并查集)

本文介绍了一个基于并查集算法求解最小生成树的经典问题——村村通公路。通过给定各村之间道路的成本,利用并查集确定如何以最低成本连接所有村庄,使其形成一个连通的整体。

数据结构实验之图论六:村村通公路

Time Limit: 1000MSMemory Limit: 65536KB
Problem Description
当前农村公路建设正如火如荼的展开,某乡镇政府决定实现村村通公路,工程师现有各个村落之间的原始道路统计数据表,表中列出了各村之间可以建设公路的若干条道路的成本,你的任务是根据给出的数据表,求使得每个村都有公路连通所需要的最低成本。
Input
连续多组数据输入,每组数据包括村落数目N(N <= 1000)和可供选择的道路数目M(M <= 3000),随后M行对应M条道路,每行给出3个正整数,分别是该条道路直接连通的两个村庄的编号和修建该道路的预算成本,村庄从1~N编号。 
Output
输出使每个村庄都有公路连通所需要的最低成本,如果输入数据不能使所有村庄畅通,则输出-1,表示有些村庄之间没有路连通。 
Example Input
5 8
1 2 12
1 3 9
1 4 11
1 5 3
2 3 6
2 4 9
3 4 4
4 5 6
Example Output
19
Hint
解决方法:并查集
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct link_road
{
    int a,b,cost;
}p[3500];
int father[1500];
int cmp(struct link_road p1,struct link_road p2)
{
    return p1.cost<p2.cost;
}
int finda(int i)
{
    while(i!=father[i])
        i=father[i];
    return i;
}
void mergea(int a,int b)
{
    int fa=finda(a);
    int fb=finda(b);
    if(fa!=fb)
        father[fa]=fb;
}
int main()
{
    int n,m;
    while(scanf("%d %d",&n,&m)!=EOF)
    {
        memset(p,0,sizeof(p));
        for(int i=1;i<=n;i++)
            father[i]=i;
        for(int i=0;i<m;i++)
            scanf("%d %d %d",&p[i].a,&p[i].b,&p[i].cost);
        sort(p,p+m,cmp);
        int cnt=0,sum=0;
        for(int i=0;i<m;i++)
        {
            if(finda(p[i].a)!=finda(p[i].b))
            {
                mergea(p[i].a,p[i].b);
                cnt++;
                sum+=p[i].cost;
            }
        }
        //printf("cnt=%d\n",cnt);
        if(cnt==n-1)
            printf("%d\n",sum);
        else
            printf("-1\n");
    }
    return 0;
}


### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值