@hdu

@description@
@solution@
@accepted code@
@details@

@description@

我们称一个有向图G是传递的，当且仅当对任意三个不同的顶点a,,若G中有一条边从a到b且有一条边从b到c ,则G中同样有一条边从a到c。
现在，给你两个有向图P = (V,Ep)和Q = (V,Ee)，满足 Ep与Ee没有公共边且 (V,Ep⋃Ee)是一个竞赛图（有向完全图）。
你的任务是：判定是否P，Q同时为传递的。

Input
包含至多20组测试数据。
第一行有一个正整数，表示数据的组数。
对于每组数据，第一行有一个正整数n。接下来n行，每行为连续的n个字符，每个字符只可能是’-’,’P’,’Q’中的一种。
∙如果第i行的第j个字符为’P’，表示有向图P中有一条边从i到j;
∙如果第i行的第j个字符为’Q’，表示有向图Q中有一条边从i到j;
∙否则表示两个图中均没有边从i到j。
保证1 <= n <= 2016，一个测试点中的多组数据中的n的和不超过16000。保证输入的图一定满足给出的限制条件。

Output
对每个数据，你需要输出一行。如果P 与 Q都是传递的，那么请输出’T’。否则，请输出’N’ (均不包括引号)。

Sample Input
4
4
-PPP
--PQ
---Q
----
4
-P-P
--PQ
P--Q
----
4
-PPP
--QQ
----
--Q-
4
-PPP
--PQ
----
--Q-
Sample Output
T
N
T
N

@solution@

感觉正解还是挺巧妙的，虽然我在网上看到的题解大多是用乱搞水过去的。。。

考虑如果不传递，那么一定存在 a, b, c 使得 a->b, b->c 但不存在 a->c。
不存在 a->c 有几种情况呢？一种是存在 c->a，一种是在另一个图中存在 a->c/c->a。

假如存在 c->a，则形成一个三元环。所以其中一个不合法的判定是找图中是否有环。
那如果 a, c 之间的边在另一边呢？假如另一边也是 c->a，则将两个图拼在一起后又形成了三元环。
那么是否拼在一起后原本不会出环的地方变出环来呢？答案是不会。考虑竞赛图有一个性质：如果有环，则必然有三元环（这个性质还是很容易证的吧）。枚举一下三元环中边的所属情况，发现无论如何都会落入上面的不合法情况。

所以，我们可以通过将图 P 和图 Q 拼起来找环，解决“存在 c->a”，“另一个图中存在 c->a” 这两种不合法情况。
那么“另一个图中存在 a->c”怎么办呢？我们可以考虑将图 Q 的边反向过后在和图 P 拼起来再找环，一样可以证明这样是不会讲合法误判成不合法。

至于找环 tarjan 啊拓扑排序啊都可以找的。

@accepted code@

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXN = 2016;
int G[MAXN + 5][MAXN + 5], n;
int tid[MAXN + 5], low[MAXN + 5], dcnt, tot;
int stk[MAXN + 5], tp; bool vis[MAXN + 5];
char str[MAXN + 5];
int func(char ch) {
	if( ch == 'P' ) return 1;
	else if( ch == 'Q' ) return -1;
	else return 0;
}
void dfs(int x) {
	tid[x] = low[x] = (++dcnt);
	vis[x] = true; stk[++tp] = x;
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		if( !G[x][i] ) continue;
		if( !tid[i] )
			dfs(i), low[x] = min(low[x], low[i]);
		else if( vis[i] )
			low[x] = min(low[x], tid[i]);
	}
	if( low[x] >= tid[x] ) {
		tot++;
		while( tp && tid[stk[tp]] >= tid[x] )
			vis[stk[tp]] = false, tp--;
	}
}
void solve() {
	scanf("%d", &n);
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		scanf("%s", str + 1);
		for(int j=1;j<=n;j++)
			G[i][j] = func(str[j]);
	}
	dcnt = tot = 0;
	for(int i=1;i<=n;i++) tid[i] = 0;
	for(int i=1;i<=n;i++)
		if( !tid[i] ) dfs(i);
	if( tot != n ) {
		puts("N");
		return ;
	}
	for(int i=1;i<=n;i++)
		for(int j=i;j<=n;j++)
			if( G[i][j] == -1 || G[j][i] == -1 )
				swap(G[i][j], G[j][i]);
	dcnt = tot = 0;
	for(int i=1;i<=n;i++) tid[i] = 0;
	for(int i=1;i<=n;i++)
		if( !tid[i] ) dfs(i);
	if( tot != n ) {
		puts("N");
		return ;
	}
	puts("T");
}
int main() {
	int T; scanf("%d", &T);
	for(int i=1;i<=T;i++) solve();
}

@details@

感觉这么巧妙的正解（看起来有问题但实际上严格正确），为什么网上都是用乱搞过的。。。

以及我为什么要用 tarjan 找环而不直接写个拓扑排序就好了。。。