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题目描述
亚瑟王要在圆桌上召开骑士会议,为了不引发骑士之间的冲突,并且能够让会议的议题有令人满意的结果,每次开会前都必须对出席会议的骑士有如下要求:
1、相互憎恨的两个骑士不能坐在直接相邻的2个位置。
2、出席会议的骑士数必须是奇数,这是为了让投票表决议题时都能有结果。 如果出现有某些骑士无法出席所有会议(例如这个骑士憎恨所有的其他骑士),则亚瑟王为了世界和平会强制把他剔除出骑士团。
现在给定准备去开会的骑士数n,再给出m对憎恨对(表示某2个骑士之间使互相憎恨的),问亚瑟王至少要剔除多少个骑士才能顺利召开会议?
注意:
1、所给出的憎恨关系一定是双向的,不存在单向憎恨关系。
2、由于是圆桌会议,则每个出席的骑士身边必定刚好有2个骑士。即每个骑士的座位两边都必定各有一个骑士。
3、一个骑士无法开会,就是说至少有3个骑士才可能开会。
输入格式
输入包含多组测试。 每种情况都以包含两个整数1≤n≤1000且1≤m≤1000000的整数行开始。 数字n是骑士的数量。 接下来的m行描述哪个骑士憎恨哪个骑士。 这m行中的每一行包含两个整数k1和k2,这意味着骑士数k1和骑士数k2彼此讨厌(数字k1和k2在1和n之间)。
输入n=m=0时终止。
输出格式
对于每组测试,输出一个整数,表示必须被驱逐的骑士数量。
样例
样例输入:
5 5
1 4
1 5
2 5
3 4
4 5
0 0
样例输出:
2
题解
些许有些复杂,思维量较大。
注意亚瑟王会召开多次会议,可以参加其中任意一次会议的骑士就可以被保留。
考虑建出原图的补图,其定义为:原来相连的两个点现在不相连,原来不相连的两个点现在相连。
这样的话两个其实可以坐在一起的条件即为他们之间有连边,方便处理。
那么,如果一个骑士可以参加会议,当且仅当他在一个奇环里。
给出两个定理:
1、如果一个双连通分量内的某些顶点在一个奇圈中(即双连通分量含有奇圈),那么这个双连通分量的其他顶点也在某个奇圈中。
2、如果一个双连通分量含有奇圈,则他必定不是一个二分图。反过来也成立,这是一个充要条件。
显然利用塔尖求出每一个v-DCC,然后判断这个v-DCC是不是奇环即可。
这时就用到了交叉染色法,dfs时每一条边都和上一条边反色,当发现两条相邻的边同色时即为奇环。
特别注意:此题不能用万能头文件,否则会CE!!!
那些被CE打倒的大佬:
不过结局总会是好的:
代码时刻
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<vector>
#include<cstring>//不要万能头!!!
using namespace std;
struct rec
{
int nxt;
int to;
}e[1000001];
int head[1001],cnt;
int dfn[1001],low[1001],sta[1001],tot,top;
bool par[1001],vis[1001];
int col[1001];
bool Map[1001][1001];
vector<int> dcc;
void pre_work()//多测不清空,爆零两行泪TAT……
{
cnt=0;
tot=0;
top=0;
memset(head,0,sizeof(head));
memset(dfn,0,sizeof(dfn));
memset(low,0,sizeof(low));
memset(sta,0,sizeof(sta));
memset(vis,0,sizeof(vis));
memset(Map,0,sizeof(Map));
}
void add(int x,int y)//建边
{
e[++cnt].nxt=head[x];
e[cnt].to=y;
head[x]=cnt;
}
bool dfs(int x,int color)//交叉染色法判奇环
{
col[x]=color;
for(int i=head[x];i;i=e[i].nxt)
{
if(!par[e[i].to])continue;
if(col[e[i].to]==color)return 1;
if(!col[e[i].to]&&dfs(e[i].to,-color))return 1;
}
return 0;
}
void color_solve()//将v-DCC转入数组,方便处理
{
memset(par,0,sizeof(par));
memset(col,0,sizeof(col));
for(int i=0;i<dcc.size();i++)
par[dcc[i]]=1;
if(dfs(dcc[0],1))
for(int i=0;i<dcc.size();i++)vis[dcc[i]]=1;
}
void tarjan(int x)//塔尖
{
dfn[x]=low[x]=++tot;
sta[++top]=x;
for(int i=head[x];i;i=e[i].nxt)
{
if(!dfn[e[i].to])
{
tarjan(e[i].to);
low[x]=min(low[x],low[e[i].to]);
if(dfn[x]<=low[e[i].to])//发现v-DCC
{
int y;
dcc.clear();
do
{
y=sta[top--];
dcc.push_back(y);
}while(e[i].to!=y);
dcc.push_back(x);
color_solve();
}
}
else low[x]=min(low[x],dfn[e[i].to]);
}
}
int main()
{
while(1)
{
int n,m;
scanf("%d%d",&n,&m);
if(!n&&!m)break;
pre_work();
for(int i=1;i<=m;i++)
{
int x,y;
scanf("%d%d",&x,&y);
Map[x][y]=Map[y][x]=1;//临接矩阵存图
}
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=i+1;j<=n;j++)
if(!Map[i][j]){add(i,j);add(j,i);}//链式前项星建反图
for(int i=1;i<=n;i++)
if(!dfn[i])tarjan(i);
int ans=0;
for(int i=1;i<=n;i++)//统计可以参加的骑士
if(vis[i])ans++;
printf("%d\n",n-ans);//用总骑士数减去
}
return 0;
}
rp++