luogu2763 试题库问题 二分匹配

本文介绍了一种使用二分匹配解决特定问题的方法。通过构造一个包含两类节点的图,并为每一对相关节点建立连接,最终将问题转化为寻找最大匹配的过程。文章提供了完整的C++代码实现,展示了如何利用匈牙利算法求解。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

关键词:二分匹配

本题用有上下界的网络流可以解决,但编程复杂度有些高。

每个类需要多少题,就设置多少个类节点。每个题节点向其所属的每一个类节点连一条边。这样就转化成了二分匹配问题。

#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cassert>
using namespace std;

#define LOOP(i,n) for(int i=1; i<=n; i++)
const int MAX_X = 1010, MAX_Y = 1010, MAX_EDGE = MAX_X*MAX_Y;

struct Hungary
{
    struct Xnode;
    struct Ynode;
    struct Edge;

    struct Xnode
    {
        Edge *Head;
        int Id;
    }_xNodes[MAX_X];
    int _xCnt;

    struct Ynode
    {
        Xnode *Match;
        bool Vis;
        Ynode():Vis(false){}
    }_yNodes[MAX_Y];
    int _yCnt;

    struct Edge
    {
        Xnode *X;
        Ynode *Y;
        Edge *Next;
        Edge(Xnode *x, Ynode *y, Edge *next):X(x),Y(y),Next(next){}
    }*_edges[MAX_EDGE];
    int _eCnt;

    void Init(int xCnt, int yCnt)
    {
        _xCnt = xCnt;
        _yCnt = yCnt;
        _eCnt = 0;
    }

    void Build(int xId, int yId)
    {
        //printf("xId %d yId %d\n", xId, yId);
        Xnode *x = xId + _xNodes;
        Ynode *y = yId + _yNodes;
        x->Id = xId;
        Edge *e = _edges[++_eCnt] = new Edge(x, y, x->Head);
        x->Head = e;
    }

    bool Dfs(Xnode *x)
    {
        for (Edge *e = x->Head; e; e = e->Next)
        {
            if (!e->Y->Vis)
            {
                e->Y->Vis = true;
                if (!e->Y->Match || Dfs(e->Y->Match))
                {
                    e->Y->Match = x;
                    return true;
                }
            }
        }
        return false;
    }

    int GetMatchCnt()
    {
        int ans = 0;
        LOOP(xId, _xCnt)
        {
            LOOP(yId, _yCnt)
                _yNodes[yId].Vis = false;
            ans += Dfs(xId + _xNodes);
        }
        return ans;
    }
}g;

int main()
{
#ifdef _DEBUG
    freopen("c:\\noi\\source\\input.txt", "r", stdin);
#endif
    int totSort, totQuest, sortNeedCnt[MAX_X], sortPrevCnt[MAX_Y], yCnt = 0, matchCnt;
    memset(sortPrevCnt, 0, sizeof(sortPrevCnt));
    memset(sortNeedCnt, 0, sizeof(sortNeedCnt));
    scanf("%d%d", &totSort, &totQuest);
    LOOP(i, totSort)
    {
        scanf("%d", i + sortNeedCnt);
        sortPrevCnt[i + 1] = (yCnt += sortNeedCnt[i]);
    }
    g.Init(totQuest, yCnt);
    LOOP(xId, totQuest)
    {
        int sortInCnt;
        scanf("%d", &sortInCnt);
        LOOP(i, sortInCnt)
        {
            int sortIn;
            scanf("%d", &sortIn);
            LOOP(j, sortNeedCnt[sortIn])
                g.Build(xId, j + sortPrevCnt[sortIn]);
        }
    }
    matchCnt = g.GetMatchCnt();
    if (matchCnt < yCnt)
    {
        printf("No Solution!\n");
        return 0;
    }
    LOOP(curSort, totSort)
    {
        printf("%d: ", curSort);
        for (int yId = sortPrevCnt[curSort] + 1; yId <= sortPrevCnt[curSort] + sortNeedCnt[curSort]; yId++)
            printf("%d ", g._yNodes[yId].Match->Id);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/headboy2002/p/8443916.html

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/d9ef5828b597 在本文中,我们将探讨如何通过 Vue.js 实现一个带有动画效果的“回到顶部”功能。Vue.js 是一款用于构建用户界面的流行 JavaScript 框架,其组件化和响应式设计让实现这种交互功能变得十分便捷。 首先,我们来分析 HTML 代码。在这个示例中,存在一个 ID 为 back-to-top 的 div 元素,其中包含两个 span 标签,分别显示“回到”和“顶部”文字。该 div 元素绑定了 Vue.js 的 @click 事件处理器 backToTop,用于处理点击事件,同时还绑定了 v-show 指令来控制按钮的显示与隐藏。v-cloak 指令的作用是在 Vue 实例渲染完成之前隐藏该元素,避免出现闪烁现象。 CSS 部分(backTop.css)主要负责样式设计。它首先清除了一些默认的边距和填充,对 html 和 body 进行了全屏布局,并设置了相对定位。.back-to-top 类则定义了“回到顶部”按钮的样式,包括其位置、圆角、阴影、填充以及悬停时背景颜色的变化。此外,与 v-cloak 相关的 CSS 确保在 Vue 实例加载过程中隐藏该元素。每个 .page 类代表一个页面,每个页面的高度设置为 400px,用于模拟多页面的滚动效果。 接下来是 JavaScript 部分(backTop.js)。在这里,我们创建了一个 Vue 实例。实例的 el 属性指定 Vue 将挂载到的 DOM 元素(#back-to-top)。data 对象中包含三个属性:backTopShow 用于控制按钮的显示状态;backTopAllow 用于防止用户快速连续点击;backSeconds 定义了回到顶部所需的时间;showPx 则规定了滚动多少像素后显示“回到顶部”按钮。 在 V
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