HDOJ 2485 Destroying the bus stations DFS+BFS
题意:一个有向图,n个点,最大50,m条边,最大4000,现在要求删掉最少的点,使得不存在从1号点到n号点的长度<=k(k不超过1000)的路径
当然,不能直接删掉1号点或者n号点,输出为最少需要删掉的点数
删掉某个点时,会将与之相连的所有的边也删除
思路:
枚举所有删点的方案:与HDOJ 1983相同,迭代加深来搞
如果不删点,就满足题意,那么答案为0
如果删除1个点,就满足题意,那么答案为1
……
删点如何删?用dfs!
判断当前这个点是不是可以删?删了有没有意义?(会不会影响现在起点1到终点n的最短路径?)
所以,dfs需要在bfs的基础上来跑
bfs有什么用?
第一:判断是不是满足题意:1号点到n号点的最短路径是不是>k?
第二:有了最短路径,那么dfs的删点过程就非常方便了:在最短路径上开始暴力枚举删除点
有了暴力,避免超时就需要判重
这个题的判重感觉好纠结好纠结,因为有个标程用了两个标记数组来搞
(因为这个题的数据很弱,其实用一个也行的)
判断这个点是不是可以删除
另外一个数组呢,就是判断这个点删除是不是有意义?!
什么叫做有意义,举个例子就明白了
现在的可以删除的点有2,3,4,5,6,……
现在枚举完毕了删除2,接下来是不是枚举3?
意思是说:【2,3,……】已经被枚举过了
那么,如果这个集合不行
返回的时候,会要开始枚举3吧?
【3,2】这个集合是没有意义的,这个地方也需要判重
这样,就引出了第三个数组!
我们需要把每一层的最短路径上面的所有点(除了1和n)全部记录下来、
那么在bfs的时候,需要记录每个节点的父节点
一个二维数组就够用了
剩下的,细节其实应该比HDOJ 1983少点点,代码如下:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=100;
const int maxm=5000;
int n,m,k,maxstep,tot;
int Head[maxn],d[maxn][maxn],fa[maxn],q[maxn];
bool flag,b[maxn],e[maxn];
struct Edge{
int u,v,nxt;
}edge[maxm];
void addedge(int u,int v){
edge[tot].u=u;
edge[tot].v=v;
edge[tot].nxt=Head[u];
Head[u]=tot++;
}
void bfs(){
int h=0,t=1,u,v;
memset(fa,0,sizeof(fa));
fa[1]=-1;
q[++h]=1;
while(h<=t){
u=q[h];
for(int i=Head[u];i!=-1;i=edge[i].nxt){
v=edge[i].v;
if (!b[v]&&!fa[v]){
fa[v]=u;
q[++t]=v;
}
}
if (fa[n]) break;
h++;
}
return;
}
void dfs(int step){
if (flag) return;
bfs();
if (fa[n]==0){
flag=true;
return;
}
int l=0,i;
for(i=n;i>1;i=fa[i])
d[step][++l]=i;
if (l>k){
flag=true;
return;
}
if (step>maxstep) return;
for(i=2;i<=l;i++)
if (!e[d[step][i]])
{
b[d[step][i]]=true;
dfs(step+1);
b[d[step][i]]=false;
e[d[step][i]]=true;
}
for(i=2;i<=l;i++) e[d[step][i]]=false;
return;
}
int main(){
int u,v;
//freopen("input.txt","r",stdin);
while(scanf("%d%d%d",&n,&m,&k),n){
memset(Head,-1,sizeof(Head));
tot=0;
flag=false;
while(m--){
scanf("%d%d",&u,&v);
addedge(u,v);
}
for(maxstep=0;;maxstep++){
memset(b,false,sizeof(b));
memset(e,false,sizeof(e));
dfs(1);
if (flag) break;
}
printf("%d\n",maxstep);
}
return 0;
}
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