曹是一只爱刷街的老曹,暑假期间,他每天都欢快地在阳光大学的校园里刷街。河蟹看到欢快的曹,感到不爽。河蟹决定封锁阳光大学,不让曹刷街。
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询问:最少需要多少只河蟹,可以封锁所有道路并且不发生冲突。
输入格式第一行两个正整数,表示节点数和边数。
接下来
m
m
m 行,每行两个整数
u
,
v
u,v
u,v,表示点
u
u
u 到点
v
v
v 之间有道路相连。
仅一行如果河蟹无法封锁所有道路,则输出Impossible
,否则输出一个整数,表示最少需要多少只河蟹。
3 3
1 2
1 3
2 3
样例输出 #1Impossible
样例 #2
样例输入 #23 2
1 2
2 3
样例输出 #21
提示【数据规模】
对于
100
%
100\%
100% 的数据,
1
≤
n
≤
1
0
4
1\le n \le 10^4
1≤n≤104,
1
≤
m
≤
1
0
5
1\le m \le 10^5
1≤m≤105,保证没有重边。
思路: 可在图中用1表示有河蟹占据,-1表示无河蟹占据。当所有路径都被封锁时,一定会满足以下两个条件:
①一条道路的两端不能同时是1或-1
②每个点都会被标记为1或-1
而如果出现了不能封锁的情况,那么一定是在某一个点处出现了道路两端的标记相同的情况。
因此,可用广度优先搜索遍历这个无向图,将起始点标记为1,然后将搜索到的下一个点标记为上一个点的相反数(即-1),如果下一个点已经被标记过且与上一个点的标记相同,则说明不能封锁全部道路。
注意,全部的点标记完之后可能会出现标记为1的点多于标记为-1的点的情况,因此需要取两种标记点数量的较小值。同时,因为可能会出现多个图(某些点与其他的点不连通),因此需要把每个点尝试作为遍历起点,若这个点没被访问过则以这个点为起始点进行遍历。
代码:
#includeusing namespace std;
int n, m, dot[10005], ans = 0;
bool vis[10005];
vectorvec[10005];
queueq;
int main(){cin >>n >>m;
for(int i = 1; i<= m; i++){int x, y;
cin >>x >>y;
vec[x].push_back(y), vec[y].push_back(x);
}
for(int i = 1; i<= n; i++){int a = 0, b = 0;
if(!vis[i] && !vec[i].empty()){q.push(i);
dot[i] = 1;
while(!q.empty()){int now = q.front();
q.pop();
if(dot[now] == 1) a++;
else if(dot[now] == -1) b++;
vis[now] = true;
for(int i = 0; i< vec[now].size(); i++){int to = vec[now][i];
if(vis[to]){if(dot[to] == dot[now]){cout<< "Impossible";
return 0;
}
}
else{q.push(to);
dot[to] = -dot[now];
}
}
}
}
ans += min(a, b);
}
cout<< ans;
return 0;
}
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