Blue Mary的旅行2

题目大意和Blue Mary的旅行差不多，只是要求同时出发，且行进过程中不允许停留。问是否可行以及最小的最大时间；

解：借鉴Blue Mary的旅行这道题的思路可以考虑检出分层图，然后第i层的u和第i+1层的v(u!=v)连边当且仅当原图中有u和v的连边。

同层之间不连边。

枚举答案跑最大流，流量>=人数时输出。由于是DAG所以答案最大是N-1如果层数大于这个流量还到不了人数说明无法满足此时输出-1.

代码：

#include<iostream>#include<cstring>#include<cstdio>#include<algorithm>#include<climits>#include<queue>#define INF INT_MAX#define MAXN 11000#define MAXM 500000using namespace std;struct edges{int to,pre,resf;}e[MAXM];int etop,h[MAXN],lev[MAXN];bool vis[MAXN];int u[MAXN],v[MAXN];queue<int> q;int cur[MAXN];inline int add_edge(int u,int v,int c){etop++;e[etop].to=v;e[etop].resf=c;e[etop].pre=h[u];h[u]=etop;return 0;}inline int build_edge(int u,int v,int c){add_edge(u,v,c);add_edge(v,u,0);return 0;}inline bool bfs(int s,int t){memset(vis,false,sizeof(vis));memset(lev,0,sizeof(lev));while(!q.empty()) q.pop();q.push(s);lev[s]=0;vis[s]=true;while(!q.empty()){int x=q.front();q.pop();for(int i=h[x];i;i=e[i].pre)if(!vis[e[i].to]&&e[i].resf){vis[e[i].to]=true;lev[e[i].to]=lev[x]+1;q.push(e[i].to);}}return vis[t];}inline int dfs(int s,int t,int a){if(s==t||!a) return a;int flow=0,f;for(int &i=cur[s];i;i=e[i].pre)if(lev[e[i].to]==lev[s]+1&&(f=dfs(e[i].to,t,min(a,e[i].resf)))>0){a-=f;flow+=f;e[i].resf-=f;e[((i-1)^1)+1].resf+=f;if(!a) break;}return flow;}int main(){freopen("san.in","r",stdin);freopen("san.out","w",stdout);int n,m,k,s,t,flow;scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d%d",&u[i],&v[i]);s=1;flow=0;for(int cnt=1;cnt<=n;cnt++){for(int i=1;i<=m;i++)build_edge((cnt-1)*n+u[i],cnt*n+v[i],1);build_edge(cnt*n,t=((cnt+1)*n),k);while(bfs(s,t)){for(int i=s;i<=t;i++)cur[i]=h[i];flow+=dfs(s,t,INF);}if(flow>=k){printf("%d\n",cnt);return 0;}}printf("-1\n");return 0;}