利用并查集解决poj1417题,通过DP判断分组情况是否唯一。题目涉及将人分为两组,根据给定的yes/no条件,要求判断分组是否唯一,并在唯一情况下输出分组顺序。通过分析关系和使用DP优化,避免了搜索导致的时间超时问题。
这个题做了两天了。首先用并查集分类是明白的, 不过判断是否情况唯一刚开始用的是搜索。总是超时。 后来看别人的结题报告, 才恍然大悟判断唯一得用DP.
题目大意:题目大意:
一共有p1+p2个人,分成两组,一组p1个,一组p2个。给出N个条件,格式如下:
x y yes表示x和y分到同一组
x y no表示x和y分到不同组
问分组情况是否唯一,若唯一则按从小到大顺序输出,否则输出no。保证不存在矛盾条件,但是有可能出现x=y的情况。
分析:题中会给我们一些信息, 告诉我们那些是同一类, 哪些是不同类。 当然刚开始的时候我们无法判断那一类是好人、坏人。 那么我们不妨把有关系的点(无论他们的关系是yes还是no)全归为一类, 他们有一个相同的父节点。然后用一个数组(relation[])记录他与父节点的关系(0代表同类, 1代表异类)。当然因为所给的只是一部分信息, 所以有可能无法把所有点归为一类(例如:1,2 yes 3,4 yes。只表明1,2同类 , 3,4同类, 1,3的关系并不知道)。那么不妨设几个不同的集合(以父节点为划分标准)每个集合分为两类 ,与父节点同类(relation[] = 0), 与父节点不同类(relation[] = 1)。此时我们问题转变为答案是否唯一。取每个集合中的一种类型,且仅取一种(同类或不同类)。看累计人数得p1的情况是否唯一。
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<string.h>
using namespace std;
int n, n1, n2, mi, mx, key, flag, a[605][2], vis[605][605][2], ans[605][2], v[605], d[605][605], pre[610], relation[605];
int find(int x)//寻找最根部的父亲节点
{
if(pre[x] == x)
return x;
else if(pre[x] != x)
{
int t = pre[x];
pre[x] = find(pre[x]);//边寻找最根部父亲节点,边更新原父亲节点的信息
relation[x] = (relation[t] + relation[x]) % 2;//类似于种类并查集的更新
}
return pre[x];
}
void work(int a, int b, int c)//合并节点
{
int fx = find(a);
int fy = find(b);
if(fx != fy)
{
pre[fx] = fy;
relation[fx] = (relation[a] + relation[b] + c) % 2;
}
}
void dp()
{
int k = 1;
for(int i = mi+1; i <= (n1+n2); i++)
{
if(v[i] == 1)
{
k++;
int t1 = ans[i][0];
int t2 = ans[i][1];
int mx = min(t1, t2);
for(int j = n1; j >= mx; j--)
{
d[k][j] = d[k-1][j-t1] + d[k-1][j-t2];
if(d[k-1][j-t1] == 1 && d[k-1][j-t2] == 0)
{
vis[k][j][0] = i;
vis[k][j][1] = 0;
}
else if(d[k-1][j-t2] == 1 && d[k-1][j-t1] == 0)
{
vis[k][j][0] = i;
vis[k][j][1] = 1;
}
}
}
}
}
int main()
{
while(scanf("%d%d%d", &n, &n1, &n2) != EOF)
{
if(n == 0 && n1 == 0 && n2 == 0)
break;
//初始化所有节点得父节点和relation
for(int i = 1; i <= n1+n2; i++){pre[i] = i; relation[i] = 0;}
for(int i = 1; i <= n; i++)
{
int a, b;
char c[10];
scanf("%d%d%s", &a, &b, &c);
if(strcmp(c, "yes") == 0)
work(a, b, 0);
else if(strcmp(c, "no") == 0)
work(a, b, 1);
}
//这里注意一下:到这一步,有可能存在一些点的父节点不是最跟的节点
for(int i = 1; i <= n1+n2; i++)
int t = find(i);
memset(v, 0, sizeof(v));
//ans[i][0]表示与最根节点i同类的节点个数, ans[i][1]代表与最根节点i不同类的节点个数
memset(ans, 0, sizeof(ans));
flag = 0;//存储一共有多少个不同的最跟部的父节点
mi = 10e9;
for(int i = 1; i <= n1+n2; i++)
{
int x = pre[i];
int y = relation[i];
if(x < mi)
mi = x;
ans[x][y]++;
if(v[x] == 0)
{
v[x] = 1;
flag++;
}
}
/*d[i][j]前i个集合中累计人数为j时有多少种可能, vis[i][j][]保存每一个集合选了哪一类, 为最后输出用。 vis[i][j][0]表示前i个集合中累计人数为j时的最根节点,vis[i][j][1] 表示前i个集合中累计人数为j时,最根节点为vis[i][j][0]时,与根节点的关系*/
memset(d, 0, sizeof(d));
memset(vis, 0, sizeof(vis));
d[1][ans[mi][0]]++; d[1][ans[mi][1]]++;
vis[1][ans[mi][0]][0] = mi;
vis[1][ans[mi][0]][1] = 0;
vis[1][ans[mi][1]][0] = mi;
vis[1][ans[mi][1]][1] = 1;
dp();
if(d[flag][n1] == 1)//如果前flag个集合中累计人数为n1的可能为1时,有唯一解
{
int j = n1;
for(int i = flag; i >= 1; i--)//从后往前推
{
a[i][0] = vis[i][j][0];
a[i][1] = vis[i][j][1];//记录第i个集合中取得是哪一类(同类0, 不同类1)
j -= ans[a[i][0]][a[i][1]];
}
for(int i = 1; i <= n1+n2; i++)
{
for(int j = 1; j <= flag; j++)
{
int f = pre[i];
int ff = relation[i];
if(f == a[j][0] && ff == a[j][1])
printf("%d\n", i);
}
}
printf("end\n");
}
else
printf("no\n");
}
return 0;
}
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