[ACM] POJ 3687 Labeling Balls (拓扑排序，逆向建边）

Labeling Balls

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Description

Windy has N balls of distinct weights from 1 unit to N units. Now he tries to label them with 1 toN in such a way that:

1. No two balls share the same label.
2. The labeling satisfies several constrains like "The ball labeled with a is lighter than the one labeled withb".

Can you help windy to find a solution?

Input

The first line of input is the number of test case. The first line of each test case contains two integers,N (1 ≤N ≤ 200) and M (0 ≤ M ≤ 40,000). The nextM line each contain two integersa and b indicating the ball labeled witha must be lighter than the one labeled withb. (1 ≤ a, b ≤N) There is a blank line before each test case.

Output

For each test case output on a single line the balls' weights from label 1 to labelN. If several solutions exist, you should output the one with the smallest weight for label 1, then with the smallest weight for label 2, then with the smallest weight for label 3 and so on... If no solution exists, output -1 instead.

Sample Input

54 04 11 14 21 22 14 12 14 13 2

Sample Output

1 2 3 4-1-12 1 3 41 3 2 4

Source

POJ Founder Monthly Contest – 2008.08.31, windy7926778

解题思路：

每做一道题都可以学到新的思路。

由编号1—N的N个小球，重量也为1—N（容易混淆），给出一些限制条件，a  b，代表着编号为a的小球比编号为b的小球的重量小，根据限制条件，给小球分配重量，最后输出的是编号1—N的小球的重量。如果有多种方法，那么编号小的小球重量尽量小。

拓扑排序有多种写法，可以用栈，可以用队列，也可以用循环，不同的情况下用不同的方法。如本题就可以用循环，外层循环也代表着需要分配的重量。

这个题不能用正向建边，拓扑排序。。没想到这一点。。因为要求编号小的小球重量尽量小，在正向拓扑排序有多种方法的时候，不能保证这一点。做法为逆向建边，每次找入度为0的编号，重量从大到小进行赋值。最后还要提一点，大数据还得用scanf，时间差距太大了。。

下面两篇博文的解释我觉得不错：

http://www.cnblogs.com/rainydays/archive/2011/07/20/2112047.html

分析：拓扑排序，注意根据题的要求，要先保证1号球最轻，如果我们由轻的向重的连边，然后我们依次有小到大每次把重量分给一个入度为0的点，那么在拓扑时我们面对多个入度为0的点，我们不知道该把最轻的分给谁才能以最快的速度找到1号（使1号入度为0），并把当前最轻的分给1号。所以我们要由重的向轻的连边，然后从大到小每次把一个重量分给一个入度为0的点。这样我们就不用急于探求最小号。我们只需要一直给最大号附最大值，尽量不给小号赋值，这样自然而然就会把轻的重量留给小号。（转）

http://blog.163.com/xiaohuang_17/blog/static/5458538620099874334826/（转载）

PKU 3687 在基本的拓扑排序的基础上又增加了一个要求：编号最小的节点要尽量排在前面；在满足上一个条件的基础上，编号第二小的节点要尽量排在前面；在满足前两个条件的基础上，编号第三小的节点要尽量排在前面……依此类推。（注意，这和字典序是两回事，不可以混淆。）

    如图 1 所示，满足要求的拓扑序应该是：6 4 1 3 9 2 5 7 8 0。

图 1 一个拓扑排序的例子

    一般来说，在一个有向无环图中，用 BFS 进行拓扑排序是比较常见的做法，如算法 1 所示。但是它不一定能得到本题要求的拓扑序。

1. 把所有入度为 0 的节点放进队列 Q2. WHILE： Q 不是空队列3.     从 Q 中取出队列首元素 a，把 a 添加到答案的尾部。4.     FOR：所有从 a 出发的边 a → b5.         把 b 的入度减 1。如果 b 的入度变为 0，则把 b 放进队列 Q。

算法 1 用 BFS 进行拓扑排序

    为了解决本问题，下面让我来探究一下拓扑序的一些性质。以图 1 为例，节点 0 毫无疑问排在最后。除了节点 0 以外，有三条互相平行的路径：6 → 4 → 1、 3 → 9 → 2 和 5 → 7 → 8。一条路径上的各个节点的先后关系都是不能改变的，比如路径 6 → 4 → 1 上的三个节点在拓扑序中，一定是 6 在最前，1在最后。但是，互相平行的各条路径，在总的拓扑序中任意交错都是合法的。比如，以下都是图 1 的合法拓扑序：

    6 4 1 3 9 2 5 7 8 0、 3 6 9 4 5 1 7 8 2 0、 5 6 4 7 3 8 1 9 2 0、 3 5 6 4 1 7 9 2 8 0、 6 5 7 8 4 3 9 21 0。

    怎么才能找出题目要求的拓扑序呢？在这里，我想用字典序最先的拓扑序来引出这个算法。算法 2 可以求出字典序最先的拓扑序。

1. 把所有入度为 0 的节点放进优先队列 PQ2. WHILE： PQ 不是空队列3.     从 PQ 中取出编号最小的元素 a，把 a 添加到答案的尾部。4.     FOR：所有从 a 出发的边 a → b5.         把 b 的入度减 1。如果 b 的入度变为 0，则把 b 放进优先队列 PQ。

算法 2 求出字典序最先的拓扑序

    可见，算法 2 和算法 1 基本一样，只是把队列改成了优先队列。用它求出的图 1 的字典序最先的拓扑序为：3 5 6 4 1 7 8 9 2 0。但是这显然不是本题要求的答案，因为节点 1 的位置还不够靠前。

    算法 2 可以算是一个贪心算法，每一步都找编号最小的节点。但是对于图 1 中的三条路径，头的编号比较小的，不一定要先出队列。正确的步骤应该如下：

1. 节点 0 的位置是铁定在最后的，不用考虑。只考虑剩下的三条路径。
2. 先找编号最小的，节点 1。把它和它所在的路径中位于它前面的节点全部拿出来。目前的答案是 64 1，这样， 节点 1 就尽量靠前了。
   
3. 再找剩下的节点中编号最小的，节点 2。把它和它所在的路径中位于它前面的节点全部拿出来。目前的答案是 6 4 1 3 9 2 ，这样，节点 2 就尽量靠前了。
   
4. 只剩下一条路径了，只能依次把其中的节点拿出来。最后答案就是 6 4 1 3 9 2 5 7 8 0。

    显然，算法 2 的贪心策略对于这个问题是不可行的。不能着眼于每条路径的头，而是要找编号最小的节点在哪条路径上，优先把这条路径拿出来。但问题在于，在 BFS 的过程中，我们只能看到每条路径的头，看不到后面的节点，这该怎么办呢？

    让我们换个角度想一想，节点 3 和 6，应该是 6 先出队列，因为节点 1 在 6 的后面。这和节点 3 和 6 的编号大小没有任何关系。但是，再看另外两条路径的尾部，节点 2 和 8，可以肯定地说，2 一定先出队列，因为它们后面都没有别的节点了，这个时候完全以这两个节点本身的编号大小决定顺序。归纳起来就是说，对于若干条平行的路径，小的头部不一定排在前面，但是大的尾部一定排在后面。于是，就有了算法 3。

1. 把所有出度为 0 的节点放进优先队列 PQ2. WHILE： PQ 不是空队列3.     从 PQ 中取出编号最大的元素 a，把 a 添加到答案的头部。4.     FOR：所有指向 a 的边 b → a5.        把 b 的出度减 1。如果 b 的出度变为 0，则把 b 放进优先队列 PQ。   

算法 3 求出本题目要求的拓扑序

代码：

#include <iostream>#include <stdio.h>#include <queue>#include <string.h>using namespace std;const int maxn=210;int graph[maxn][maxn];int indegree[maxn];int output[maxn];int n,m;bool ok;//判断是否可以。void topo(){    for(int i=n;i>=1;i--)    {        int MinNum=-1;        for(int j=n;j>=1;j--)//找入度为0的编号，这里是编号最大的入度为0的点，和用优先队列效果是一样的。            if(!indegree[j])        {            MinNum=j;            indegree[j]--;//别忘了这一句            break;        }        if(MinNum==-1)//找不到入度为0的点，说明有环         {            ok=0;            return ;        }                output[MinNum]=i;//重量i分给编号为MinNum的球                for(int j=1;j<=n;j++)            if(graph[MinNum][j])            indegree[j]--;//与编号为0的点相连的点入度--    }}int main(){    int t;cin>>t;    int a,b;    while(t--)    {        memset(indegree,0,sizeof(indegree));        memset(graph,0,sizeof(graph));        ok=1;        scanf("%d%d",&n,&m);        if(ok==0)            continue;        for(int i=1;i<=m;i++)        {            scanf("%d%d",&a,&b);            if(graph[a][b])//有逆向边            {                ok=0;                continue;            }            if(!graph[b][a])//逆向建边            {                graph[b][a]=1;                indegree[a]++;            }        }        topo();        if(ok)        {            for(int i=1;i<n;i++)                printf("%d ",output[i]);            printf("%d\n",output[n]);        }        else            printf("-1\n");    }    return 0;}

附上邻接表的做法：

有时候邻接矩阵数组开不出来只能用邻接表来做

#include <iostream>#include <stdio.h>#include <vector>#include <queue>#include <string.h>using namespace std;const int maxn=30010;vector<int>adj[maxn];int indegree[maxn];int output[maxn];int n,m;bool ok;void topo(){    for(int i=n;i>=1;i--)    {        int MinNum=-1;        for(int j=n;j>=1;j--)            if(!indegree[j])        {            MinNum=j;            indegree[j]--;            break;        }        if(MinNum==-1)        {            ok=0;            return ;        }        output[MinNum]=i;        for(int j=0;j<adj[MinNum].size();j++)            indegree[adj[MinNum][j]]--;    }}int main(){    int t;cin>>t;    int a,b;    while(t--)    {        memset(indegree,0,sizeof(indegree));        ok=1;        scanf("%d%d",&n,&m);        if(ok==0)            continue;        for(int i=1;i<=n;i++)            adj[i].clear();        for(int i=1;i<=m;i++)        {            scanf("%d%d",&a,&b);            adj[b].push_back(a);            indegree[a]++;        }        topo();        if(ok)        {            for(int i=1;i<n;i++)                printf("%d ",output[i]);            printf("%d\n",output[n]);        }        else            printf("-1\n");    }    return 0;}