问题描述
在一些一对一游戏的比赛(如下棋、乒乓球和羽毛球的单打)中,我们经常会遇到 A 胜过 B,B 胜过 C 而 C 又胜过 A 的有趣情况,不妨形象的称之为剪刀石头布情况。有的时候,无聊的人们会津津乐道于统计有多少这样的剪刀石头布情况发生,即有多少对无序三元组 (A,B,C) ,满足其中的一个人在比赛中赢了另一个人,另一个人赢了第三个人而第三个人又胜过了第一个人。注意这里无序的意思是说三元组中元素的顺序并不重要,将 (A, B, C)、(A, C, B)、(B, A, C)、(B, C, A)、(C, A, B) 和 (C, B, A) 视为相同的情况。
有 N 个人参加一场这样的游戏的比赛,赛程规定任意两个人之间都要进行一场比赛:这样总共有 $\frac{N*(N-1)}{2} $
场比赛。比赛已经进行了一部分,我们想知道在极端情况下,比赛结束后最多会发生多少剪刀石头布情况。即给出已经发生的比赛结果,而你可以任意安排剩下的比赛的结果,以得到尽量多的剪刀石头布情况。
输入格式
输入文件的第 1 行是一个整数 N,表示参加比赛的人数。
之后是一个 N 行 N 列的数字矩阵:一共 N 行,每行 N 列,数字间用空格隔开。
在第 (i+1) 行的第 j 列的数字如果是 1,则表示 i 在已经发生的比赛中赢了 j;该数字若是 0,则表示在已经发生的比赛中 i 败于 j;该数字是 2,表示 i 和 j 之间的比赛尚未发生。数字矩阵对角线上的数字,即第 (i+1) 行第 i 列的数字都是 0,它们仅仅是占位符号,没有任何意义。
输入文件保证合法,不会发生矛盾,当 \(i \neq j\) 时,第 (i+1) 行第 j 列和第 (j+1) 行第 i 列的两个数字要么都是 2,要么一个是 0 一个是 1。
输出格式
输出文件的第 1 行是一个整数,表示在你安排的比赛结果中,出现了多少剪刀石头布情况。
输出文件的第 2 行开始有一个和输入文件中格式相同的 N 行 N 列的数字矩阵。第 (i+1) 行第 j 个数字描述了 i 和 j 之间的比赛结果,1 表示 i 赢了 j,0 表示 i 负于 j,与输入矩阵不同的是,在这个矩阵中没有表示比赛尚未进行的数字 2;对角线上的数字都是 0。输出矩阵要保证合法,不能发生矛盾。
样例输入
3
0 1 2
0 0 2
2 2 0
样例输出
1
0 1 0
0 0 1
1 0 0
链接
解析
先来考虑一下什么情况下选择的三个点不能构成三元环。手玩一下可以发现,如果三个点中一个点的入度为2,一个点的出度为2,剩下的那点入度和出度均为1,是无法构成三元环的。推广到一般,记\(u\)点的入度为\(d(u)\),那么会有\(C_{d(u)}^2\)种不能构成三元环的情况。所以,答案为:
\[ ans=C_n^3-\sum_{u=1}^nC_{d(u)}^2 \]
对此,我们用差分的形式进一步简化。对于一个点\(u\),如果它的度数增加一,求整张图减少的三元环数目,我们有:
\[ C_{d(u)}^2-C_{d(u)-1}^2=d(u)-1 \]
所以,我们现在可以将整个边定向的过程抽象为费用流,将每一条未定向的边均抽象为点,建图过程如下:
- 由原点向每一条边对应的点连容量为1、费用为0的边,表示定向必须造成1度数变化。
- 由每一条边对应的点向图上这条边连接的两个节点连边,容量为1、费用为0,意义同上。
- 由每一个图上节点\(u\)向汇点连若干条边,容量均为1,费用依次为\(d(u)-1,d(u),d(u)+1,...,n-1\)。
输出方案时,看每一个边对应的点连出去的两条边哪一条满流即可,满流即表示该点的入度加一。
代码
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#define N 10002
#define M 1000002
using namespace std;
const int inf=1<<30;
int head[N],ver[M],nxt[M],cap[M],cost[M],l;
int n,m,s,t,i,j,g[102][102],dis[N],flow[N],pre[N],d[N],ans,p[N];
bool in[N];
int read()
{
char c=getchar();
int w=0;
while(c<'0'||c>'9') c=getchar();
while(c<='9'&&c>='0'){
w=w*10+c-'0';
c=getchar();
}
return w;
}
void insert(int x,int y,int z,int w)
{
ver[l]=y;
cap[l]=z;
cost[l]=w;
nxt[l]=head[x];
head[x]=l;
l++;
ver[l]=x;
cost[l]=-w;
nxt[l]=head[y];
head[y]=l;
l++;
}
bool SPFA()
{
queue<int> q;
memset(in,0,sizeof(in));
for(int i=1;i<=t;i++) dis[i]=inf;
q.push(s);
in[s]=1;flow[s]=inf;
while(!q.empty()){
int x=q.front();
q.pop();
for(int i=head[x];i!=-1;i=nxt[i]){
int y=ver[i];
if(dis[y]>dis[x]+cost[i]&&cap[i]>0){
dis[y]=dis[x]+cost[i];
flow[y]=min(flow[x],cap[i]);
pre[y]=i;
if(!in[y]){
in[y]=1;
q.push(y);
}
}
}
in[x]=0;
}
if(dis[t]==inf) return 0;
return 1;
}
void update()
{
int x=t;
while(x!=s){
int i=pre[x];
cap[i]-=flow[t];
cap[i^1]+=flow[t];
x=ver[i^1];
}
ans+=flow[t]*dis[t];
}
int main()
{
memset(head,-1,sizeof(head));
n=read();
for(i=1;i<=n;i++){
for(j=1;j<=n;j++){
g[i][j]=read();
if(j>=i) continue;
if(g[i][j]==1) d[j]++;
else if(g[i][j]==0) d[i]++;
else{
m++;
insert(n+m,i,1,0);
insert(n+m,j,1,0);
}
}
}
t=n+m+1;
for(i=1;i<=m;i++) insert(s,n+i,1,0);
for(i=1;i<=n;i++){
ans+=d[i]*(d[i]-1)/2;
for(j=d[i]+1;j<n;j++) insert(i,t,1,j-1);
}
while(SPFA()) update();
for(i=1;i<=m;i++){
for(j=head[n+i];j!=-1;j=nxt[j]){
if(cap[j]==0&&ver[j]!=0){
p[i]=ver[j];
break;
}
}
}
printf("%d\n",n*(n-1)*(n-2)/6-ans);
int tmp=0;
for(i=1;i<=n;i++){
for(j=1;j<=i;j++){
if(g[i][j]==2){
tmp++;
if(p[tmp]==i) g[i][j]=0,g[j][i]=1;
else g[i][j]=1,g[j][i]=0;
}
}
}
for(i=1;i<=n;i++){
for(j=1;j<=n;j++) printf("%d ",g[i][j]);
puts("");
}
return 0;
}