SDUT OJ 数据结构实验之图论十:判断给定图是否存在合法拓扑序列

本文介绍了一种判断有向图是否存在合法拓扑序列的方法,并通过示例演示了如何使用广度优先搜索来实现这一目标。代码示例采用C++编写。

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数据结构实验之图论十:判断给定图是否存在合法拓扑序列

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Problem Description

 给定一个有向图,判断该有向图是否存在一个合法的拓扑序列。

Input

 输入包含多组,每组格式如下。

第一行包含两个整数n,m,分别代表该有向图的顶点数和边数。(n<=10)

后面m行每行两个整数a b,表示从a到b有一条有向边。

 

Output

 若给定有向图存在合法拓扑序列,则输出YES;否则输出NO。

 

Sample Input

1 0
2 2
1 2
2 1

Sample Output

YES
NO

拓扑排序算法:

void TopSort ( )
{
    queue <int> Q;
    int counter = 0;
    Vertex V, W;

    for( each vertex V )         //图中每个顶点
    {
        if( Indegree[V] == 0 )   //入度为零
            Q.push( V );
    }

    while( !Q.empty() )
    {
        V = Q.front();
        Q.pop();
        TopNum[counter++] = V;   //记录V的输出序号

        for( each W adjacent to V )
        {
            if( --Indegree[W] == 0 )
                Q.push( W );
        }
    }

    if( counter != NumVertex )
        ERROR ( "Graph has a cycle" );
}

 

有合法的拓扑排序需要不是无向有环图;进行广搜,如果搜到遍历过的点就是有环图了;

#include <iostream>
#include <queue>
#include <string.h>
using namespace std;


int G[1100][1100];
int visit[1100];
int now, i, j, n, m;;




queue<int> Q;
void BFS(  )
{
    int flag = 1;
    Q.push(1);
    visit[1] = 1;
    while( !Q.empty() )
    {
        now = Q.front();
        Q.pop();
        for( i=1; i<=n; i++ )
        {
            if( G[now][i] )
            {
                if( !visit[i] )
                {
                    visit[i] = 1;
                    Q.push(i);
                }
                else
                {
                    flag = 0;
                    break;
                }
            }
        }
        if(!flag) break;
    }
    if(flag) cout << "YES" << endl;
    else cout << "NO" << endl;
}


int main()
{


    while( cin >> n >> m )
    {
        memset( G, 0, sizeof(G) );
        memset( visit, 0, sizeof(visit) );
        while( m-- )
        {
            int a, b;
            cin >> a >> b;
            G[a][b] = 1;
        }
        BFS();
    }
    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 } } ```
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