【CF757F】Team Rocket Rises Again(最短路图+拓扑)

点此看题面

  • 给定一张\(n\)个点\(m\)条边的图和一个起点\(s\),求删去一个点最多能改变\(s\)到多少个点的最短路。
  • \(n\le2\times10^5,m\le3\times10^5\)

最短路图

考虑我们建出原图的最短路图。

即,设\(dis_x\)为\(s\)到\(x\)的最短路,则对于一条边\((x,y,v)\),如果满足\(dis_x+v=dis_y\),则连一条\(x\rightarrow y\)的有向边。

由于\(dis_x+v=dis_y\)的必要条件是\(dis_x<dis_y\),所以这是一张\(DAG\)。

显然,这张图上从\(s\)出发的每一条路径与原图中从\(s\)出发的每一条最短路一一对应。

因此这道题要求的其实就是最短路图上最大的支配集大小,直接建出支配树就好了(当然也可以不用支配树,下面会介绍另一种做法)。

拓扑做法

虽然很容易想到无脑去建支配树,但为了偷懒参考了一下题解里不用支配树的做法。

注意到我们要求的是最大的支配集大小,因此只要考虑极大支配集,即如果\(y\)被\(x\)支配,则选择\(x\)肯定优于选择\(y\)。

对于一个入度为\(1\)且入点不为\(s\)的点,它显然被它的入点支配,因此我们可以直接把它合并给它的入点。

实际上,由于执行了合并操作,只有一个入点就是被支配的充要条件,也就是说如果一个点有多个不同的入点或它的入点就是\(s\),则不用把它合并给任何点。

这样一来,最终每一个合成点实际上都对应着一个极大支配集,那么只要求出其中最大的大小即为答案。

代码:\(O(m)\)

#include<bits/stdc++.h>
#define Tp template<typename Ty>
#define Ts template<typename Ty,typename... Ar>
#define Reg register
#define RI Reg int
#define Con const
#define CI Con int&
#define I inline
#define W while
#define N 200000
#define M 300000
#define add(x,y,z) (e[++ee].nxt=lnk[x],e[lnk[x]=ee].to=y,e[ee].v=z)
using namespace std;
int n,m,s,ee,lnk[N+5];struct edge {int to,nxt,v;}e[2*M+5];
namespace FastIO
{
	#define FS 100000
	#define tc() (FA==FB&&(FB=(FA=FI)+fread(FI,1,FS,stdin),FA==FB)?EOF:*FA++)
	char oc,FI[FS],*FA=FI,*FB=FI;
	Tp I void read(Ty& x) {x=0;W(!isdigit(oc=tc()));W(x=(x<<3)+(x<<1)+(oc&15),isdigit(oc=tc()));}
}using namespace FastIO;
long long dis[N+5];int IQ[N+5];queue<int> Q;I void SPFA()//最短路
{
	RI i,k;for(i=1;i<=n;++i) dis[i]=1e18;dis[s]=0,Q.push(s);
	W(!Q.empty()) for(i=lnk[k=Q.front()],Q.pop(),IQ[k]=0;i;i=e[i].nxt)
		dis[k]+e[i].v<dis[e[i].to]&&(dis[e[i].to]=dis[k]+e[i].v,!IQ[e[i].to]&&(Q.push(e[i].to),IQ[e[i].to]=1));
}
int q[N+5],fa[N+5],sz[N+5],deg[N+5];I void Topo()//最短路图上拓扑
{
	RI i,k,H,T;for(k=1;k<=n;++k) for(i=lnk[k];i;i=e[i].nxt) dis[k]+e[i].v==dis[e[i].to]&&++deg[e[i].to];//初始化度数
	q[H=T=1]=s;W(H<=T) for(i=lnk[k=q[H++]];i;i=e[i].nxt) dis[k]+e[i].v==dis[e[i].to]&&//初始只有s入队
		(fa[e[i].to]=k==s||fa[e[i].to]&&fa[e[i].to]^fa[k]?e[i].to:fa[k],!--deg[e[i].to]&&(++sz[fa[q[++T]=e[i].to]]));//只有一个入点且不为s则合并
	RI t=0;for(i=1;i<=n;++i) t=max(t,sz[i]);printf("%d\n",t);//最大的支配集大小
}
int main()
{
	RI i,x,y,z;for(read(n),read(m),read(s),i=1;i<=m;++i) read(x),read(y),read(z),add(x,y,z),add(y,x,z);
	return SPFA(),Topo(),0;
}
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