题目大意:给你(n)个点,(m)条边,每条边上有两个权值:一级和二级的。选(n-1)条边使这个图连通,并至少有(k)个一级边,求花费最多的一条边最小值及方案。
最大值最小,肯定会先想到二分,如何判定?其实我们仔细读题,应该发现,他不是一个完整的最小生成树,因为没有要求边权和最小,只是需要借鉴(Kruskal)的建树方式,每次尽量先把一级边选出来,最后如果有点和他们不连通,那么不合法。之前说的是二分判定的过程。最后我们把方案输出即可。
注意我不知道为啥非要两种边分别存而不是存在一起判奇偶...而且读入非常玄学...被水题卡非常不爽。
(Kruskal)貌似不用考虑边数是不是(n-1)。
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<queue>
#define maxn 10090
using namespace std;
int n,m,l=0,r,tot,k;
int fa[maxn];
struct node{
int f,t,w,op,id;
}edge[maxn<<1],e[maxn<<1];
struct cellur{
int id,op;
};
bool operator < (const cellur &a,const cellur &b)
{
return a.id>b.id;
}
priority_queue<cellur>q;
int getf(int x)
{
if(x==fa[x]) return x;
else return fa[x]=getf(fa[x]);
}
bool check(int lim)
{
int qwq=0;
for(int i=1;i<=n;i++) fa[i]=i;
for(int i=1;i<=m;i++)
{//先处理1号公路
if(e[i].w>lim) continue;
int pp=getf(e[i].f);
int qq=getf(e[i].t);
if(pp==qq) continue;
fa[qq]=pp;
qwq++;
}
if(qwq<k) return 0;
for(int i=1;i<=m;i++)
{//再处理2号公路
if(edge[i].w>lim) continue;
int pp=getf(edge[i].f);
int qq=getf(edge[i].t);
if(pp==qq) continue;
fa[qq]=pp;
}
int scc=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if(fa[i]==i) scc++;
if(scc>1) return 0;
}
return 1;
}
int main()
{
scanf("%d%d%d",&n,&k,&m);
m--;
for(int i=1;i<=m;i++)
{
int x=0,y=0,z=0,q=0;
scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&z,&q);
e[i].f=x,e[i].t=y,e[i].w=z,e[i].id=i;
edge[i].f=x,edge[i].t=y,edge[i].w=q,edge[i].id=i;
r=max(r,q);r=max(r,z);
}
while(l<r)
{
int mid=(l+r)>>1;
if(check(mid)) r=mid;
else l=mid+1;
}
printf("%d
",l);
for(int i=1;i<=n;i++) fa[i]=i;
for(int i=1;i<=m;i++)
{//先处理1号公路
if(e[i].w>l) continue;
int pp=getf(e[i].f);
int qq=getf(e[i].t);
if(pp==qq) continue;
fa[qq]=pp;
q.push((cellur){e[i].id,1});
}
for(int i=1;i<=m;i++)
{//再处理2号公路
if(edge[i].w>l) continue;
int pp=getf(edge[i].f);
int qq=getf(edge[i].t);
if(pp==qq) continue;
fa[qq]=pp;
q.push((cellur){edge[i].id,2});
}
while(!q.empty())
{
cellur qwq=q.top();
q.pop();
printf("%d %d
",qwq.id,qwq.op);
}
return 0;
}