[BZOJ 2199] [USACO11JAN] 大陆议会The Continental Cowngress(2-SAT)
题面
题面较长,略
分析
考虑把问题转化成一个依赖性问题
我们把每只奶牛投出的两票中至少有一票和最终结果相符合转化:一只奶牛刚好投两次票,所以只要不满足奶牛的其中一次投票,就要满足另一次,这样就转化成了依赖性问题。
然后把每个议案拆成两个点,一个代表Y,一个代表N,每次把第一票不符合的点向符合的点连边,跑2-SAT
如果用传统的tarjan算法不好判断Y,N都可以的情况,观察数据范围\(n \leq 1000,m \leq 4000\),每次判断的的时候直接枚举第i个议案的结果是Y还是N,然后从对应的两个拆点开始BFS,看看有没有矛盾即可。如果两个点都没有矛盾,输出?.
时间复杂度\(O(n(n+m))\)
代码
//Tarjan+拓扑不好判断?的情况,暴力dfs
//xi为A或xj为B 转化为 xi为B且xj为A
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<cstring>
#define maxn 1000
using namespace std;
int n,m;
vector<int>E[maxn*2+5];
void add_edge(int u,int v){
// printf("%d %d\n",u,v);
E[u].push_back(v);
}
int mark[maxn*2+5];
void dfs(int x){
mark[x]=1;
for(int y : E[x]){
if(!mark[y]) dfs(y);
}
}
bool check(int x){
for(int i=1;i<=n*2;i++) mark[i]=0;
dfs(x);
for(int i=1;i<=n;i++){
if(mark[i]&&mark[i+n]) return 0;
}
return 1;
}
char ans[maxn+5];
int main(){
char op1[2],op2[2];
int u,v,p,q;
scanf("%d %d",&n,&m);
for(int i=1;i<=m;i++){
scanf("%d %s %d %s",&u,op1,&v,op2);
if(op1[0]=='Y') p=1;
else p=0;
if(op2[0]=='Y') q=1;
else q=0;
add_edge(u+n*p,v+n*(1-q));
/*
i为Y,i+n为N
举例理解,如果op1和op2为Y,N
那么第一个询问是N,不满足,对应的点就是u+1*n,第二个询问是N,满足,对应的点就是v+1*n
*/
add_edge(v+n*q,u+n*(1-p));
}
bool flag1,flag2;
for(int i=1;i<=n;i++){
flag1=check(i);
flag2=check(i+n);
if(!flag1&&!flag2){
printf("IMPOSSIBLE\n");
return 0;
}else if(flag1&&!flag2){
ans[i]='Y';
}else if(!flag1&&flag2){
ans[i]='N';
}else{
ans[i]='?';
}
}
for(int i=1;i<=n;i++) printf("%c",ans[i]);
}