Kruscal建树+倍增LCA,蓝桥2023省赛,网络稳定性

2024-03-06 10:44

本文主要是介绍Kruscal建树+倍增LCA,蓝桥2023省赛,网络稳定性,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

目录

一、题目

1、题目描述

2、输入输出

2.1输入

2.2输出

3、原题链接

二、解题报告

1、思路分析

2、复杂度

3、代码详解


一、题目

1、题目描述

2、输入输出

2.1输入

2.2输出

3、原题链接

2.网络稳定性 - 蓝桥云课 (lanqiao.cn)


二、解题报告

1、思路分析

考虑到如果给一棵树,查询任意两点间路径上最小边权,可以用倍增法+LCA来解决

但是给了一个图,又考虑到题目要求的是所有路径种最大的最小边权

那么对于两点间路径我们只需要保留最大的那一条即可

所以我们可以用Kruscal求最大生成树

然后套倍增法求LCA的板子即可

2、复杂度

时间复杂度: O((q+ n)logn + mlogm)空间复杂度:O(nlogn + m)

3、代码详解

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <bitset>
#include <vector>
using namespace std;
const int N = 1e5 + 10, M = 3e5 + 10;
typedef pair<int,int> pii;
struct edge{int u, v, w;bool operator <(const edge& e)const{return w > e.w;}
}edges[M];
vector<pii> g[N];
int n, m, q, p[N], dep[N]{0}, f[N][20]{0}, cost[N][20]{0};
bitset<N> vis;
int findp(int x){return p[x] < 0 ? x : p[x] = findp(p[x]);
}
void merge(int x, int y){int px = findp(x), py = findp(y);if(px == py) return;if(p[px] > p[py]) swap(px, py);p[px] += p[py], p[py] = px;
}
void Kruscal(){sort(edges, edges + m);for(int i = 0, a, b, c; i < m; i++){a = edges[i].u, b = edges[i].v, c = edges[i].w;if(findp(a) == findp(b)) continue;merge(a, b);g[a].emplace_back(b, c), g[b].emplace_back(a, c);}
}
void dfs(int x, int fa){vis[x] = 1, dep[x] = dep[fa] + 1, f[x][0] = fa;for(int i = 1; i < 20; i++)f[x][i] = f[f[x][i-1]][i-1], cost[x][i] = min(cost[x][i - 1], cost[f[x][i-1]][i-1]);for(auto& [y, w] : g[x])if(y != fa)cost[y][0] = w, dfs(y, x);
}
int lca(int x, int y){if(dep[x] < dep[y]) swap(x, y);int ret = cost[x][0];for(int i = 19; i >= 0; i--)if(dep[f[x][i]] >= dep[y]) ret = min(ret, cost[x][i]), x = f[x][i];if(x == y) return ret;for(int i = 19; i >= 0; i--)if(f[x][i] != f[y][i]) ret = min(ret, min(cost[x][i], cost[y][i])), x = f[x][i], y = f[y][i];ret = min(ret, min(cost[x][0], cost[y][0]));return ret;
}
int main()
{ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0);memset(p, -1, sizeof p);cin >> n >> m >> q;for(int i = 0, a, b, c; i < m; i++) cin >> a >> b >> c, edges[i] = {a, b, c};Kruscal();for(int i = 1; i <= n; i++)if(!vis[i]) dfs(i, 0);for(int i = 0, a, b; i < q; i++){cin >> a >> b;if(findp(a) != findp(b)) cout << "-1\n";else cout << lca(a, b) << '\n';}return 0;
}

这篇关于Kruscal建树+倍增LCA,蓝桥2023省赛,网络稳定性的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/779809

相关文章

Linux网络配置之网桥和虚拟网络的配置指南

《Linux网络配置之网桥和虚拟网络的配置指南》这篇文章主要为大家详细介绍了Linux中配置网桥和虚拟网络的相关方法,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 一、网桥的配置在linux系统中配置一个新的网桥主要涉及以下几个步骤:1.为yum仓库做准备,安装组件epel-re

python如何下载网络文件到本地指定文件夹

《python如何下载网络文件到本地指定文件夹》这篇文章主要为大家详细介绍了python如何实现下载网络文件到本地指定文件夹,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下...  在python中下载文件到本地指定文件夹可以通过以下步骤实现,使用requests库处理HTTP请求,并结合o

Linux高并发场景下的网络参数调优实战指南

《Linux高并发场景下的网络参数调优实战指南》在高并发网络服务场景中,Linux内核的默认网络参数往往无法满足需求,导致性能瓶颈、连接超时甚至服务崩溃,本文基于真实案例分析,从参数解读、问题诊断到优... 目录一、问题背景:当并发连接遇上性能瓶颈1.1 案例环境1.2 初始参数分析二、深度诊断:连接状态与

Qt实现网络数据解析的方法总结

《Qt实现网络数据解析的方法总结》在Qt中解析网络数据通常涉及接收原始字节流,并将其转换为有意义的应用层数据,这篇文章为大家介绍了详细步骤和示例,感兴趣的小伙伴可以了解下... 目录1. 网络数据接收2. 缓冲区管理(处理粘包/拆包)3. 常见数据格式解析3.1 jsON解析3.2 XML解析3.3 自定义

Linux系统配置NAT网络模式的详细步骤(附图文)

《Linux系统配置NAT网络模式的详细步骤(附图文)》本文详细指导如何在VMware环境下配置NAT网络模式,包括设置主机和虚拟机的IP地址、网关,以及针对Linux和Windows系统的具体步骤,... 目录一、配置NAT网络模式二、设置虚拟机交换机网关2.1 打开虚拟机2.2 管理员授权2.3 设置子

揭秘Python Socket网络编程的7种硬核用法

《揭秘PythonSocket网络编程的7种硬核用法》Socket不仅能做聊天室,还能干一大堆硬核操作,这篇文章就带大家看看Python网络编程的7种超实用玩法,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起... 目录1.端口扫描器:探测开放端口2.简易 HTTP 服务器:10 秒搭个网页3.局域网游戏:多人联机对战4.

SpringBoot使用OkHttp完成高效网络请求详解

《SpringBoot使用OkHttp完成高效网络请求详解》OkHttp是一个高效的HTTP客户端,支持同步和异步请求,且具备自动处理cookie、缓存和连接池等高级功能,下面我们来看看SpringB... 目录一、OkHttp 简介二、在 Spring Boot 中集成 OkHttp三、封装 OkHttp

Linux系统之主机网络配置方式

《Linux系统之主机网络配置方式》:本文主要介绍Linux系统之主机网络配置方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录一、查看主机的网络参数1、查看主机名2、查看IP地址3、查看网关4、查看DNS二、配置网卡1、修改网卡配置文件2、nmcli工具【通用

使用Python高效获取网络数据的操作指南

《使用Python高效获取网络数据的操作指南》网络爬虫是一种自动化程序,用于访问和提取网站上的数据,Python是进行网络爬虫开发的理想语言,拥有丰富的库和工具,使得编写和维护爬虫变得简单高效,本文将... 目录网络爬虫的基本概念常用库介绍安装库Requests和BeautifulSoup爬虫开发发送请求解

如何通过海康威视设备网络SDK进行Java二次开发摄像头车牌识别详解

《如何通过海康威视设备网络SDK进行Java二次开发摄像头车牌识别详解》:本文主要介绍如何通过海康威视设备网络SDK进行Java二次开发摄像头车牌识别的相关资料,描述了如何使用海康威视设备网络SD... 目录前言开发流程问题和解决方案dll库加载不到的问题老旧版本sdk不兼容的问题关键实现流程总结前言作为