题目描述
给定一个边带正权的连通无向图G=(V,E),其中N=|V|,M=|E|,N个点从1到N依次编号,给定三个正整数u,v,和L (u≠v),假设现在加入一条边权为L的边(u,v),那么需要删掉最少多少条边,才能够使得这条边既可能出现在最小生成树上,也可能出现在最大生成树上?
输入
第一行包含用空格隔开的两个整数,分别为N和M;
接下来M行,每行包含三个正整数u,v和w表示图G存在一条边权为w的边(u,v)。
最后一行包含用空格隔开的三个整数,分别为u,v,和 L;
数据保证图中没有自环。
接下来M行,每行包含三个正整数u,v和w表示图G存在一条边权为w的边(u,v)。
最后一行包含用空格隔开的三个整数,分别为u,v,和 L;
数据保证图中没有自环。
输出
输出一行一个整数表示最少需要删掉的边的数量。
样例输入
3 2
3 2 1
1 2 3
1 2 2
3 2 1
1 2 3
1 2 2
样例输出
1
提示
对于20%的数据满足N ≤ 10,M ≤ 20,L ≤ 20;
对于50%的数据满足N ≤ 300,M ≤ 3000,L ≤ 200;
对于100%的数据满足N ≤ 20000,M ≤ 200000,L ≤ 20000。
这道题和BZOJ2521差不多,只不过每条边的流量都是$1$。因为既要求在最小生成树中出现又要求在最大生成树中出现,所以只要两种情况分别跑最小割然后答案加和即可。注意题目中要求给定边可能出现,所以只将边权严格小于/大于的边加入到图中即可。
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<bitset>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
int head[30000];
int next[900000];
int to[900000];
int val[900000];
int tot=1;
int n,m;
int S,T;
int ans;
int x,y,z;
int q[30000];
int d[30000];
int u[300000],v[300000],a[300000];
void add(int x,int y,int z)
{
next[++tot]=head[x];
head[x]=tot;
to[tot]=y;
val[tot]=z;
next[++tot]=head[y];
head[y]=tot;
to[tot]=x;
val[tot]=0;
}
bool bfs(int S,int T)
{
memset(d,-1,sizeof(d));
memset(q,0,sizeof(q));
int l=0,r=0;
q[r++]=S;
d[S]=0;
while(l<r)
{
int now=q[l];
l++;
for(int i=head[now];i;i=next[i])
{
if(val[i]&&d[to[i]]==-1)
{
d[to[i]]=d[now]+1;
q[r++]=to[i];
}
}
}
return d[T]==-1?false:true;
}
int dfs(int x,int maxflow)
{
if(x==T)
{
return maxflow;
}
int used=0;
int nowflow;
for(int i=head[x];i;i=next[i])
{
if(val[i]&&d[to[i]]==d[x]+1)
{
nowflow=dfs(to[i],min(maxflow-used,val[i]));
val[i]-=nowflow;
val[i^1]+=nowflow;
used+=nowflow;
if(nowflow==maxflow)
{
return maxflow;
}
}
}
if(used==0)
{
d[x]=-1;
}
return used;
}
int dinic()
{
int res=0;
while(bfs(S,T))
{
res+=dfs(S,0x3f3f3f3f);
}
return res;
}
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=1;i<=m;i++)
{
scanf("%d%d%d",&u[i],&v[i],&a[i]);
}
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
S=x,T=y;
for(int i=1;i<=m;i++)
{
if(a[i]<z)
{
add(u[i],v[i],1);
add(v[i],u[i],1);
}
}
ans+=dinic();
memset(head,0,sizeof(head));
tot=1;
for(int i=1;i<=m;i++)
{
if(a[i]>z)
{
add(u[i],v[i],1);
add(v[i],u[i],1);
}
}
ans+=dinic();
printf("%d",ans);
}