这都能扯到二分图上,看来是我做题太少了。
不是质数的情况有很多种,不妨考虑一下包含质数的情况。
考虑到质数只有可能是奇数+偶数构成的( 2 2 2 除外,不过 2 2 2 只能由 1 + 1 1+1 1+1 凑成,所以我们考虑时只考虑一个 1 1 1,其余的 1 1 1 全部不选),所以不妨将所有的数按奇偶分类,构成一个二分图。
然后如果两个数加起来是一个质数,我们就将它们连边。
现在的要求是删除一些点以及与它们相连的边,使得图上不剩下边,这个用最小割解决就行了。
听说这个叫二分图最大独立集(
#include<bits/stdc++.h>
#define N 3010
#define W 100010
#define INF 0x7fffffff
using namespace std;
int n,sum,s,t,a[N];
int tot,prime[W<<1];
int cnt=1,head[N],cur[N],to[N*4+N*N/2],c[N*4+N*N/2],nxt[N*4+N*N/2];
int num[N];
bool notprime[W<<1];
queue<int>q;
void init()
{
for(int i=2;i<=2e5;i++)
{
if(!notprime[i]) prime[++tot]=i;
for(int j=1;j<=tot&&i*prime[j]<=2e5;j++)
{
notprime[i*prime[j]]=1;
if(!(i%prime[j])) break;
}
}
}
void adde(int u,int v,int ci)
{
to[++cnt]=v;
c[cnt]=ci;
nxt[cnt]=head[u];
head[u]=cnt;
to[++cnt]=u;
c[cnt]=0;
nxt[cnt]=head[v];
head[v]=cnt;
}
bool bfs()
{
memcpy(cur,head,sizeof(cur));
memset(num,-1,sizeof(num));
q.push(s);
num[s]=0;
while(!q.empty())
{
int u=q.front();
q.pop();
for(int i=head[u];i;i=nxt[i])
{
int v=to[i];
if(c[i]&&num[v]==-1)
{
num[v]=num[u]+1;
q.push(v);
}
}
}
return num[t]!=-1;
}
int dfs(int u,int minflow)
{
if(u==t||!minflow) return minflow;
int preflow=0,nowflow;
for(int i=cur[u];i;i=nxt[i])
{
cur[u]=i;
int v=to[i];
if(num[v]==num[u]+1&&(nowflow=dfs(v,min(c[i],minflow-preflow))))
{
preflow+=nowflow;
c[i]-=nowflow;
c[i^1]+=nowflow;
if(!(minflow-preflow)) break;
}
}
return preflow;
}
int dinic()
{
int maxflow=0;
while(bfs())
maxflow+=dfs(s,INF);
return maxflow;
}
int main()
{
init();
scanf("%d",&n);
s=1,t=1+n+1;
bool one=false;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
if(a[i]==1)
{
if(!one) one=1;
else a[i]=0;
}
if(a[i])
{
sum++;
if(a[i]&1) adde(s,1+i,1);
else adde(1+i,t,1);
}
}
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
if(i!=j&&a[i]&&a[j]&&(a[i]&1)&&(!(a[j]&1))&&(!notprime[a[i]+a[j]]))
adde(1+i,1+j,INF);
printf("%d\n",sum-dinic());
return 0;
}
/*
8
1 1 2 2 3 4 10 1
*/
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