[agc004f]Namori 贪心

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Description

? 现在给你一张NN个点MM条边的连通图,我们保证N?1≤M≤NN?1≤M≤N,且无重边和自环。

? 每一个点都有一种颜色,非黑即白。初始时,所有点都是白色的。

? 想通过执行若干次某种操作的方式,来将所有的点变成黑色。操作方式如下:

? 选择一对颜色相同的相邻的节点(存在边直接连接彼此),将它们的颜色反转。即若原来都是白色,则都变成黑色,反之亦然。

? 现在想知道,他能否通过执行这种操作以达到目的。如果可以,他还希望步数尽可能的少。

Input

? 第一行有两个正整数NN和MM(2≤N≤1052≤N≤105,N?1≤M≤NN?1≤M≤N)
接下来MM行,每行2个正整数aa和bb(1≤a,b≤N1≤a,b≤N),表示每条边连接的两个点。

Output

? 如果存在操作方案能达到目的,请输出最少操作次数。
否则,请输出?1?1

Sample Input

Sample Input 1
6 5
1 2
1 3
1 4
2 5
2 6

Sample Input 2
3 2
1 2
2 3

Sample Input 3
4 4
1 2
2 3
3 4
4 1

Sample Input 4
6 6
1 2
2 3
3 1
1 4
1 5
1 6

Sample Output

Sample Output 1
5

Sample Output 2
-1

Sample Output 3
2

Sample Output 4
7

HINT

? 如第一个样例中,存在如下操作方案:

技术分享图片

Sol

如果是一棵树,我们把深度为奇数的点赋值为1,偶数-1,然后判断总和是否为0即可。此时答案为(sum_{i=1}^{n}abs(s[i]))(s[i])表示子树和。证明:我们让子树变成0的最小操作次数就是绝对值,因为一次操作至多改变1。

如果是个基环树,那么我们判断这个环连的两个点深度是否同奇同偶,同的话每次能够且仅能够添加或者删除2个权值,这样的话我们判断sum是不是一个偶数,是的话我们把s[u]和s[v]减去sum/2,然后做一次树的做法即可。

如果不同,说明我们无法改变总和,只能通过这个边进行直接对于不同深度的传输,我们假设u的权值+x,v的权值-x(只是系数,x能是任何数字),然后我们进行系数的子树和,这样的话求出系数为1或者-1的所有点,这些点是要加上x的,剩下的直接取abs,加上x的地方我们把它系数置为1(改变数字的正负强制改变系数),然后丢进一个数组,排序后取中位数即为最优解。

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int fa[100005],c[100005],d[100005],s[100005],g[100005],i,j,k,l,t,n,m,u,v,a,b,x,tot,num,vis[100005],ok;
long long ans;vector<int>e[100005];
void dfs1(int x,int y)
{
    vis[x]=1;
    for(int i=0;i<e[x].size();i++) if(e[x][i]!=y)
    {
        if(vis[e[x][i]]){u=x;v=e[x][i];if(c[u]==c[v]) ok=1;}
        else{c[e[x][i]]=c[x]^1;dfs1(e[x][i],x);}
    }
}
void dfs(int x,int y)
{
    for(int i=0;i<e[x].size();i++) if(e[x][i]!=y&&!((x==u&&e[x][i]==v)||(x==v&&e[x][i]==u)))
        dfs(e[x][i],x),d[x]+=d[e[x][i]],s[x]+=s[e[x][i]];
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d%d",&j,&k),e[j].push_back(k),e[k].push_back(j);
    c[1]=1;dfs1(1,0);
    for(int i=1;i<=n;i++) s[i]=c[i]?1:-1;
    for(int i=1;i<=n;i++) num+=s[i];
    if(m==n-1){if(num){printf("-1
");return 0;}}
    else
    {
        if(ok){if(abs(num%2)==1){printf("-1
");return 0;}s[u]-=num/2;s[v]-=num/2;ans+=(long long)abs(num/2);}
        else{if(num){printf("-1
");return 0;}d[u]=1;d[v]=-1;}
    }
    dfs(1,0);
    for(int i=1;i<=n;i++) if(!d[i]) ans+=(long long)abs(s[i]);else g[++tot]=-s[i];
    g[++tot]=0;sort(g+1,g+tot+1);x=g[(tot+1)/2];
    for(int i=1;i<=tot;i++) ans+=(long long)abs(g[i]-x);
    printf("%lld
",ans);
}

以上是关于[agc004f]Namori 贪心的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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