最小瓶颈路问题是指在一张无向图中,询问点对$(u,v)$,需要找出从$u$到$v$的一条简单路径,使路径上所有边中最大值最小。
对于这类问题我们有两种做法,一是利用最小生成树的性质,二是利用$Kruskal$重构树的性质
壹
首先我们要知道的一点是:
无向图最小生成树中$u$到$v$的路径一定是$u$到$v$的最小瓶颈路之一(因为最小瓶颈路很可能有多条)
我们知道了这个性质之后,对于多组查询我们有如下思路:
先用$kruskal$算法构建一颗最小生成树$(MST)$,接下来用$DFS$把最小生成树转化成有根树。然后就变成了对于每个询问$(u,v)$,回答$u$到$v$的路径上的权值最大值。这个可以用倍增$LCA$解决。
具体思路是在$ST$表预处理时,维护一个从该节点到其$k$级父亲中经过的所有边的最大权值。在查询中仍然将$u$和$v$往上跳,同时维护路径中最大值,到其$LCA$结束。(也可以在$DFS$的时候处理,就和倍增$LCA$的两种写法是一样的)
下面上道LOJ上小瓶颈路的裸题:最小瓶颈路
首先根据$kruskal$算法得出最小生成树,由于这里的根节点不确定,所以我们读入的是双向边
void kruskal(){ for(int i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i; sort(edge + 1, edge + 1 + m, cmp); int times = 1; for (int i = 1; i <= m&× <= n-1; i++) { int fx=find(edge[i].u), fy=find(edge[i].v); if(fx!=fy){ fa[fx] = fy, times++; add(edge[i].u, edge[i].v, edge[i].w); add(edge[i].v, edge[i].u, edge[i].w); } } }
接着我们把这颗无根树通过$DFS$转化成有根树,方便我们后面$LCA$的求解
void dfs(int u, int fa) { dep[u] = dep[fa] + 1; for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) { int v = e[i].to; if (v==fa) continue; f[v][0] = u, maxw[v][0] = e[i].w; dfs(v, u); } }
也可以这么写,我个人偏向于第二种
void dfs(int u){ for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) { int v = e[i].to; if (v==f[u][0]) continue; f[v][0] = u, maxw[v][0] = e[i].w; dep[v] = dep[u]+1, dfs(v); } }
最后就是在求解$LCA$的过程中得出最大边权值了
仔细看代码应该会体会更深:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int maxn = 1e6 + 10; struct Edge{ int next, to, w; }e[maxn<<1]; struct node{ int u, v, w; }edge[maxn<<1]; bool cmp(node x, node y){ return x.w < y.w; } int n, m, k, cnt; int head[maxn], dep[maxn], f[maxn][20], maxw[maxn][20], fa[maxn]; void add(int u, int v, int w){ e[++cnt].next = head[u]; e[cnt].to = v; e[cnt].w = w; head[u] = cnt; } int find(int x){ return x==fa[x] ? fa[x] : fa[x]=find(fa[x]); } void kruskal(){ for(int i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i; sort(edge + 1, edge + 1 + m, cmp); int times = 1; for (int i = 1; i <= m&× <= n-1; i++) { int fx=find(edge[i].u), fy=find(edge[i].v); if(fx!=fy){ fa[fx] = fy, times++; add(edge[i].u, edge[i].v, edge[i].w); add(edge[i].v, edge[i].u, edge[i].w); } } } //将无根树转化成有根树 void dfs(int u, int fa) { dep[u] = dep[fa] + 1; for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) { int v = e[i].to; if (v==fa) continue; f[v][0] = u, maxw[v][0] = e[i].w; dfs(v, u); } } /* void dfs(int u){ for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) { int v = e[i].to; if (v==f[u][0]) continue; f[v][0] = u, maxw[v][0] = e[i].w; dep[v] = dep[u]+1, dfs(v); } } */ int query(int x, int y) { if(dep[x]<dep[y]) swap(x, y); int t = (int)(log(dep[x]) / log(2)), res = 0; for (int i = t; i >= 0; i--) { if (dep[f[x][i]] >= dep[y]) { res = max(res, maxw[x][i]); x = f[x][i]; } if(x==y) return res; } for (int i = t; i >= 0; i--) { if (f[x][i] && f[x][i] != f[y][i]) { res = max(res, max(maxw[x][i], maxw[y][i])); x = f[x][i]; y = f[y][i]; } } return max(res, max(maxw[x][0], maxw[y][0])); } int main(){ scanf("%d%d%d", &n, &m, &k); for(int i = 1; i <= m; i++) scanf("%d%d%d", &edge[i].u, &edge[i].v, &edge[i].w); kruskal(); for(int i = 1; i <= n; i++){ //预处理lca,注意原图可能不联通,所以我们可能构出了一个森林 if (!dep[i]) dfs(i, 0); //这里dfs里面是i,0是因为根节点没有父亲 //之前我在这里的理解存在误区, f[x][0]表示的是x的父节点, 而并查集中fa[x]表示x所在集合的代表, 不要混淆两者 } for (int j = 1; (1 << j) <= n; j++){ for (int i = 1; i <= n; i++){ //if(f[i][j - 1])的判断可有可无 f[i][j] = f[f[i][j - 1]][j - 1]; maxw[i][j] = max(maxw[i][j - 1], maxw[f[i][j - 1]][j - 1]); } } while(k--){ int s, t; scanf("%d%d", &s, &t); if (find(s)!=find(t)) puts("-1"); else printf("%d ", query(s, t)); } return 0; }
贰
$Kruskal$生成树的解法参考这篇:Kruskal重构树
应用
由于最小瓶颈路不唯一,一般情况下会询问最小瓶颈路上的最大边权。
也就是说,我们只需要求最小生成树链上的 max就可以了
最小生成树的思路参考自:
https://www.cnblogs.com/XSC637/p/7663056.html
https://www.cnblogs.com/xiaoK-778697828/p/9665205.html
https://loj.ac/submission/630088
https://blog.csdn.net/Anxdada/article/details/80420071
https://www.cnblogs.com/konjak/p/6020958.html
https://blog.csdn.net/Originum/article/details/82258450(读入边)