●BZOJ 1006 [HNOI2008]神奇的国度(弦图最小染色数)○ZOJ 1015 Fishing Net

时间:2021-06-10 14:55:06

●赘述题目

给出一张弦图,求其最小染色数。

●题解

网上的唯一“文献”:《弦图与区间图》(cdq),可以学习学习。(有的看不懂)

摘录几个解决改题所需的知识点:

●子图和诱导子图(一定要弄清楚)

子图:对于一个图G=(V,E) ,满足V'⊆V且E'⊆E的G’=(V',E')称为图G的子图

诱导子图:对于一个图G=(V,E),满足V'⊆V且E'=(所有(u,v)|u⊆V',v⊆V')的G'=(V',E')称为图G诱导子图

●团

若图G=(V,E)的一个子图G'=(V',E')是V'的完全图,则该子图G'称为一个团

●极大团

若一个团G'不是其他任何团的子图,则该团为极大图

●最大团

点数最多的团

●团数:

最大团的点数

●色数:

对图G进行染色,使得任何相邻的两点颜色不同,所需要的最少颜色数

一个性质:对于一个图G,满足团数≤色数

别人家的证明:因为团是完全图,一个n个点的完全图的色数为n,所以对于一个图的团数(极大团的点的个数)等于色数。

●弦:

连接环中的不相邻的两点的边

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●弦图:一个无向图称为弦图当图中任意长度大于3的环都至少有一个弦

(即一个无向图不存在长度大于3的环则称为弦图)

一个性质:弦图的诱导子图也是弦图

另一个性质:弦图中,团数==色数

●单纯点:

对于一个点v,设n(v)表示与v相连的点集,若V'=v∪n(v)形成的诱导子图是一个团,则v是单纯点

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●完美消除序列

一个点的序列(图的每个点出现一次):v1,v2,v3,...,vn,满足任意vi在{vi,vi+1,vi+2,...,vn}的诱导子图中是一个单纯点

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●判断图G为弦图ZOJ 1015 Fishing Net

MCS(最大势算法):

●用lab[ ]记录每个点的势(与多少标记的点相邻)

每次取出势最大的点(刚开始都为0),从后往前放入一个序列,并标记这个点为已标记,并更新与改点相连的点的势(+1),重复该操作,直到取完所有点。(用链表做到O(n(点数)+m(边数)))

●那么序列构造出来了,到底是不是完美消除序列呢(即是不是弦图)还需要check一下

check(优化后的,O(n+m)):

对于每个点vi,找出{vi,vi+1,vi+2,...,vn}中与它相连的点,并用vmin记录与它相连的点中在序列中位置最小的那个点,只需判断vmin是否和那些点相连,若没有连边,则不是完美消除序列,即不是弦图。

如果对于每个vi都成立,则是完美消除序列,即是弦图。

ZOJ 1015 代码(MCS判弦图):

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<queue>
using namespace std;
struct edge{
int to,next;
}e[];
int head[],lab[],order[],g[][];
int n,m,ent=;
void add(int u,int v)
{
e[ent]=(edge){v,head[u]};head[u]=ent++;
e[ent]=(edge){u,head[v]};head[v]=ent++;
}
void msc()
{
bool vis[];
memset(vis,,sizeof(vis));
queue<int> link[];
int best=,u,v,cnt=n;
for(int i=;i<=n;i++) link[].push(i),lab[i]=;
while(!link[best].empty()||best)
{
if(link[best].empty()){best--; continue;}
u=link[best].front(); link[best].pop();
if(vis[u]) continue;
vis[u]=; order[u]=cnt--;
for(int i=head[u];i;i=e[i].next)
{
v=e[i].to;
if(vis[v]) continue;
lab[v]++; if(lab[v]>best) best=lab[v];
link[lab[v]].push(v);
}
}
}
bool check()
{
int p[],pnt,mi,ni;
for(int i=;i<=n;i++)
{
pnt=;mi=0x3f3f3f3f;
for(int j=head[i];j;j=e[j].next)
{
if(order[e[j].to]<order[i]) continue;
if(mi>order[e[j].to]) mi=order[e[j].to],ni=e[j].to;
p[++pnt]=e[j].to;
}
for(int j=;j<=pnt;j++)
{
if(p[j]==ni) continue;
if(!g[ni][p[j]]) return ;
}
}
return ;
}
void init()
{
memset(g,,sizeof(g));
memset(head,,sizeof(head));
ent=;
}
int main()
{
while(scanf("%d%d",&n,&m)&&(n+m))
{
init();
for(int i=,a,b;i<=m;i++) scanf("%d%d",&a,&b),g[a][b]=g[b][a]=,add(a,b);
msc();
if(check()) printf("Perfect\n\n");
else printf("Imperfect\n\n");
}
return ;
}

那么对于BZOJ 1006这个题,已经告诉了我们,题目输入一个弦图,于是我们只需要用MCS求出完美消除序列,然后求团数(最大团点数):

因为在完美消除序列中的每个点vi,它在{vi,vi+1,vi+2,...,vn}形成的诱导子图中是单纯点,即我们找出在{vi,vi+1,vi+2,...,vn}中与vi相连的点,形成的点集V'=(那些点∪vi) 的诱导子图则是一个团,可以得出该团的点数,由此可以通过枚举vi找出团数(最大团点数)

BZOJ 1006 代码(n+m)

#include<queue>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
using namespace std;
struct edge{
int to,next;
}e[];
int head[],rank[],sa[];
int n,m,ent=,ans;
void add(int u,int v)
{
e[ent]=(edge){v,head[u]};head[u]=ent++;
e[ent]=(edge){u,head[v]};head[v]=ent++;
}
void msc()
{
bool vis[]; int lab[];
memset(vis,,sizeof(vis));
queue<int> link[];
int best=,u,v,cnt=n;
for(int i=;i<=n;i++) link[].push(i),lab[i]=;
while(!link[best].empty()||best)
{
if(link[best].empty()){best--; continue;}
u=link[best].front(); link[best].pop();
if(vis[u]) continue;
vis[u]=; rank[u]=cnt; sa[cnt]=u; cnt--;
for(int i=head[u];i;i=e[i].next)
{
v=e[i].to;
if(vis[v]) continue;
lab[v]++; if(lab[v]>best) best=lab[v];
link[lab[v]].push(v);
}
}
}
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=,a,b;i<=m;i++) scanf("%d%d",&a,&b),add(a,b);
msc();
for(int i=n,u,v,cnt;i>=;i--)
{
u=sa[i]; cnt=;
for(int j=head[u];j;j=e[j].next)
{
v=e[j].to; if(rank[v]<i) continue;
cnt++;
}
ans=max(ans,cnt);
}
printf("%d",ans);
return ;
}

时间复杂度分析:以上面程序的main( )里的求团数为例:

看似有两层循环,但我们来这么考虑:

第一层枚举了n个点;

两层循环全部结束后,每条边都被枚举了两次(2m)

所以总的复杂度为O(n+m)

●注:自学了一点皮毛,如果文中有问题,欢迎指出,谢谢。