有向图中的Tarjan算法个人理解-创新互联

Tarjan算法主要是解决强连通分量,双连通分量,割点和桥,求最近公共祖先(LCA)等问题的。

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连通分量:对于分量中任意两点u,v,必然可以从u到v,也可以从v到u。

强连通分量:就是极大连通分量。即一个连通分量加上任何一些点之后它都不是一个连通分量,那么就把它称为强连通分量。

例如此图,每一个被红色圈标注的部分都是一个强联通分量。

依此,我们能够把任意一个有向图经过缩点之后转化成一个有向无环图(DAG图)。

缩点:是指将所有强连通分量缩成一个点。

一:什么是Tarjan

简单来说,就是一个基于深度优先搜索的,用于求解图的连通性问题的算法。

二:Tarjan基础<一>:边:

边有四类 ,以此图为例,对此树dfs:

1:树枝边:(x,y)例如(1,3)

2:前向边:(x,y)例如(1,7)

PS:树枝边是特殊的前向边。

3:后向边:(x,y)例如(7,1)

4:横叉边:(x,y)例如(9,8)

<二>:判断是都存在强连通分量:

1:存在后向边指向祖先节点。

2:走到了一个横叉边对应的节点,横叉边再走向祖先节点。

<三>:时间戳:

搜索时,按照搜索顺序给每个点一个编号(从小到大)。

对每个点定义两个时间戳:dfn[u]:表示遍历到U的时间戳。

low[u]:从u开始走,所能遍历到的最下位置,最靠近栈底。

因此可以发现:

对于时间戳dfn[]:

前向边:x

后向边:y

横向边:y

如果u是其所在强连通分量最高点,则dfn[u]==low[u].例如图中的⑦⑧等等。

三:Tarjan内容: 求强连通分量过程:
void tarjan(int u)//每次传入一个点U,栈中存的不一定只是一个路径。
//栈中存的所有点都不是目前还没遍历完的强连通分量所有点
{
    dfn[u]=low[u]=++timestamp;//让dfn和low都等于时间戳
    stk[++top]=u;//把当前这个点加入栈
    in_stack[u]=1;//标记当前这个点在栈中
    
    for(int i=h[u];~i;i=ne[i])
    {
        int j=e[i];//取此边对应的点
        if(!dfn[j])//如果没有被遍历
        {
            tarjan(j);//遍历这个点
            low[u]=min(low[u],low[j]);//更新最小值
        }
        else if(in_stack[j])//在栈中,不是前向边
            low[u]=min(low[u],dfn[j]);
    }
    
    if(dfn[u]==low[u]) //u是强连通分量最高点
    {
        int y;
        ++scc_cnt;//强连通分量个数加一
        do 
        {
            y=stk[top--];
            in_stack=0;
            id[y]=scc_cnt;//标记这个点属于哪个强连通分量
        
        }while(y!=u);
        
    }
}
缩点:

1:遍历当前所有边

2:如果两个点不在同一个强连通分量,加一条新边。id[i]->id[j]

以此可以建立一个有向无环图。(DAG)

可以发现:连通分量编号递减顺序就是拓扑排序。

例题1:P2341 [USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G

对于此题分析:

1.奶牛的喜欢具有传递性,对于每一头奶牛对另一头奶牛的喜欢,我们用一条有向边相连,就是一个图上的问题。如果直接暴力--不好做。我们可以发现图中的强连通分量中所有奶牛互相喜欢,以此缩点,将每个强连通分量缩为一个点。

2.奶牛要想当明星 ,必须让除了自己以外的所有牛都喜欢他,因此这个强连通分量出度为0,如果有两个强连通分量出度为0,那么一定没有能当明星的奶牛,在这里不再做证明。

因此题目就转化为一个求出度为0的强连通分量的大小的问题。

代码如下:

#include#includeusing namespace std;
const int N=5e5+10;
int h[N],e[N],w[N],ne[N],dout[N],dfn[N],low[N],n,m,idx,time_table,scc_cnt,stacks[N],id[N],_size[N];
int top;
bool in_stacks[N];

void add(int a,int b)
{
    e[idx]=b,ne[idx]=h[a],h[a]=idx++;
}

void tarjan(int u)
{
    dfn[u]=low[u]=++time_table;
    stacks[++top]=u;
    in_stacks[u]=1;
    
    for(int i=h[u];~i;i=ne[i])
    {
        int j=e[i];
        if(!dfn[j])
        {
            tarjan(j);
            low[u]=min(low[u],low[j]);
        }
        else if(in_stacks[j])
        {
            low[u]=min(low[u],dfn[j]);
        }
    }
    
    if(dfn[u]==low[u])
    {
        int y;
        ++scc_cnt;
        do
        {
            y=stacks[top--];
            id[y]=scc_cnt;
            in_stacks[y]=0;
            _size[scc_cnt]++;
        }while(u!=y);
    }
    
}

int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    
    memset(h,-1,sizeof(h));
    while(m--)
    {
        int a,b;
        scanf("%d%d",&a,&b);
        add(a,b);
    }
    
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(!dfn[i])
        {
            tarjan(i);
        }
    }
    
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=h[i];~j;j=ne[j])
        {
            int k=e[j];
            int a=id[i],b=id[k];
            if(a!=b)
            {
                dout[a]++;
            }
        }
    }
    
    int zero=0,res=0;
    for(int i=1;i<=scc_cnt;i++)
    {
        if(!dout[i])
        {
            zero++;
            res=_size[i];
            if(zero>1)
            {
                res=0;
                break;
                
            }
        }
    }
    
    cout<

例题2:[USACO5.3]校园网Network of Schools

对于此题,读题可知A->B为有向图,因此转化为图论问题。

不论我们给哪个学校发送新软件,它都会到达其余所有的学校

由此可知,比如A->B,B>C,就可以得出A->C。

分析问题:第一问求接受新软件副本的最少学校数目。

我们可以自行画图即可知道,这一问就是入度为0的点的个数,因为过于简单,不再多说。

第二问:计算最少需要增加几个扩展,使得不论我们给哪个学校发送新软件,它都会到达其余所有的学校。

对于此问,我们先有一个大致猜想为max(起点数,终点数).

证明:

将起点集合记为P,终点集合记为Q,对于此问可以发现起点与终点相当于对称,不论P>=Q还是P<=Q得出结果必定相同。因此,我们设P<=Q

一:如果|P|=1则这个起点可以走到任何终点,我们只需将每个终点反向连边即可,则结果为|Q|。

二:如果|P|>1,则|Q|>|P|>1

我们必然可以找到P1->Q1,P2->Q2.

我们对Q1->P1连接一条边,为了保证Q1和P1的性质,将其从图中去掉,则|P'|=|P|-1,|Q'|=|Q|-1

一共需要去掉|P|-1次,集合大小每次也在减一,需要加上的边数=|Q|-(|P|-1)+(|P|-1)=|Q|

得证。

AC代码:

#include#includeusing namespace std;
const int N=1e5+10;
int h[N],ne[N],e[N],id[N],idx,n,dfn[N],low[N],cnt,top,din[N],dout[N];
int stk[N],time_table;
bool st[N];

void add(int a,int b)
{
    e[idx]=b,ne[idx]=h[a],h[a]=idx++;
}

void tarjan(int u)
{
    dfn[u]=low[u]=++time_table;
    stk[++top]=u;
    st[u]=1;
    
    for(int i=h[u];~i;i=ne[i])
    {
        int j=e[i];
        if(!dfn[j])
        {
            tarjan(j);
            low[u]=min(low[u],low[j]);
        }
        else if(st[j]) low[u]=min(low[u],dfn[j]);
    }
    
    if(dfn[u]==low[u])
    {
        ++cnt;
        int y;
        do 
        {
            y=stk[top--];
            st[y]=0;
            id[y]=cnt;
        }while(y!=u);
    }
}

int  main()
{
    cin>>n;
    
    memset(h,-1,sizeof(h));
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int t;
        while(cin>>t,t)
        {
            add(i,t);
        }
    }
    
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(!dfn[i])
        {
            tarjan(i);
        }
    }
    
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=h[i];~j;j=ne[j])
        {
            int k=e[j];
            int a=id[i],b=id[k];
            if(a!=b)
            {
                dout[a]++,din[b]++;
            }
        }
    }
    
    int sum1=0,sum2=0;
    for(int i=1;i<=cnt;i++)
    {
        if(!din[i]) sum1++;
        if(!dout[i]) sum2++;
    }
    
    cout<
例题3:P3387 【模板】缩点

此题重在掌握重新建图以及哈希表的判重方式。

#include#include#includeusing namespace std;
const int N=2e5+10;
int h[N],e[N],ne[N],d[N],idx,v[N],hs[N];
int time_table,dfn[N],low[N];
int stk[N],top,scc_cnt,id[N],siz[N];
bool in_stk[N];
int din[N];

void add(int h[],int a,int b)
{
    e[idx]=b,ne[idx]=h[a],h[a]=idx++;
}

void tarjan(int u)
{
    dfn[u]=low[u]=++time_table;
    stk[++top]=u;
    in_stk[u]=1;
    
    for(int i=h[u];~i;i=ne[i])
    {
        int j=e[i];
        if(!dfn[j])
        {
            tarjan(j);
            low[u]=min(low[j],low[u]);
        }
        else if(in_stk[j]) 
        {
            low[u]=min(low[u],dfn[j]);
        }
    }
    
    if(dfn[u]==low[u])
    {
        int y;
        ++scc_cnt;
        do
        {
            y=stk[top--];
            in_stk[y]=0;
            id[y]=scc_cnt;
            siz[scc_cnt]+=v[y];
        }while(u!=y);
    }
}

int q[N];

void DAG()
{
    int hh=0,tt=-1;

    for(int i=1;i<=scc_cnt;i++)
    {
        if(!din[i])
        {
            q[++tt]=i;
            d[i]=siz[i];
        }
    }
    
    while(hh<=tt)
    {
        int t=q[hh++];
        
        for(int i=hs[t];~i;i=ne[i])
        {
            int j=e[i];
            d[j]=max(d[j],d[t]+siz[j]);
            din[j]--;
            if(!din[j])
                q[++tt]=j;
        }
    }
}

int st[N];
int main()
{
    int n,m;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>v[i];
    
    memset(h,-1,sizeof(h));
    memset(hs,-1,sizeof(hs));
    while(m--)
    {
        int a,b;
        scanf("%d%d",&a,&b);
        add(h,a,b);
    }
    
    for(int i=1;i<=n;i++)
        if(!dfn[i]) 
            tarjan(i);
    
    unordered_sets;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=h[i];~j;j=ne[j])
        {
            int k=e[j];
            int a=id[i],b=id[k];
            long long hash=a*100000ll+b;
            if(a!=b && !s.count(hash))
            {
                add(hs,a,b);
                din[id[k]]++;
                s.insert(hash);
            }
        }
    }
    
    DAG();
    
    int maxx=-1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        maxx=max(maxx,d[i]);
    cout<
例题4:P2272 [ZJOI2007]大半连通子图

首先读懂题意:

1:何谓半连通?

一个有向图 G=(V,E) 称为半连通的 (Semi-Connected),如果满足:∀u,v∈V,满足 u→v 或 v→u,即对于图中任意两点 u,v,存在一条 u 到 v 的有向路径或者从 v 到 u 的有向路径。

题目中这样描述,形象地说就是只要一个点可以走到另一个点就是半连通的。特别的,强连通分量也属于半连通 。

2:何谓半连通图?

一个图中所有点半连通。

3:何谓半连通子图?

半连通图的子集。

4:何谓大半连通子图?

在半连通子图中具有最多点数的图。


通过上述分析,想必题目大意已经明白了。

接下来思考解决方式。

一:暴力

凡是题目皆可暴力。

我们可以从每一个点开始找连通子图,从而找到大连通子图,但显然,这种方式是不可取的。

二:优化

优化1:我们可以发现强连通分量属于半连通的,对于一个强连通分量,在此题目中各个点含义没什么区别,因此对其可以缩点。

优化2:对于已经缩点之后的图,我们必然得到一个DAG图,因此,要想找到大的半连通子图,起点必从入度为0的点开始,因此我们不必从每个起点开始,只需找din[]==0的点开始即可。

优化3:对于构建DAG图时我们会遇到两个点之间有很多边的问题,可以应用例三中的hash判重。

优化4:对于求大点,我们不必一直加,用树形dp思想即可。

由此我们可以解决此问题,剩下的就是代码功底啦!

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