Description
如果某个无向连通图的任意一条边至多只出现在一条简单回路(simple cycle)里,我们就称这张图为仙人掌图(cactus)。
所谓简单回路就是指在图上不重复经过任何一个顶点的回路。
![BZOJ1023:[SHOI2008]cactus仙人掌图(圆方树,DP,单调队列)](https://image.miaokee.com:8440/aHR0cHM6Ly93d3cubHlkc3kuY29tL0p1ZGdlT25saW5lL2ltYWdlcy8xMDIzLzEuanBn.jpg?w=700&webp=1 "BZOJ1023:[SHOI2008]cactus仙人掌图(圆方树,DP,单调队列)")
举例来说,上面的第一个例子是一张仙人图,而第二个不是——注意到它有三条简单回路:
(4,3,2,1,6,5,4)、(7,8,9,10,2,3,7)以及(4,3,7,8,9,10,2,1,6,5,4),
而(2,3)同时出现在前两个的简单回路里。另外,第三张图也不是仙人图,因为它并不是连通图。
显然,仙人图上的每条边,或者是这张仙人图的桥(bridge),或者在且仅在一个简单回路里,两者必居其一。
定义在图上两点之间的距离为这两点之间最短路径的距离。定义一个图的直径为这张图相距最远的两个点的距离。
现在我们假定仙人图的每条边的权值都是1,你的任务是求出给定的仙人图的直径。
Input
输入的第一行包括两个整数n和m(1≤n≤50000以及0≤m≤10000)。其中n代表顶点个数,我们约定图中的顶点将从1到n编号。
接下来一共有m行。代表m条路径。每行的开始有一个整数k(2≤k≤1000),代表在这条路径上的顶点个数。
接下来是k个1到n之间的整数,分别对应了一个顶点,相邻的顶点表示存在一条连接这两个顶点的边。
一条路径上可能通过一个顶点好几次,比如对于第一个样例,第一条路径从3经过8,又从8返回到了3,但是我们保证所有的边都会出现在某条路径上,而且不会重复出现在两条路径上,或者在一条路径上出现两次。
Output
只需输出一个数,这个数表示仙人图的直径长度。
Sample Input
9 1 2 3 4 5 6 7 8 3
7 2 9 10 11 12 13 10
5 2 14 9 15 10 8
10 1
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sample Output
9
HINT
对第一个样例的说明:如图,6号点和12号点的最短路径长度为8,所以这张图的直径为8。
![BZOJ1023:[SHOI2008]cactus仙人掌图(圆方树,DP,单调队列)](https://image.miaokee.com:8440/aHR0cHM6Ly93d3cubHlkc3kuY29tL0p1ZGdlT25saW5lL2ltYWdlcy8xMDIzLzIuanBn.jpg?w=700&webp=1 "BZOJ1023:[SHOI2008]cactus仙人掌图(圆方树,DP,单调队列)")
Solution
如果只是求一颗树的直径的$DP$,应该是都会的,只需要记录一下$f[x]$表示从$x$点往下的最深深度就可以了。
现在把问题搬到仙人掌上,说道仙人掌就想到圆方树。今年下半年……
对于圆点,我们还是可以用$f$数组直接计算的。但是对于方点,相当于我们要求必须经过环的一颗基环树的直径。也就是求$f[i]+f[j]+dis(i,j)$的最大值,这个可以将环倍长用一个单调队列做。
稍微具体一点就是用单调队列维护最大值,若当前位置($i$)和队首($j$)距离超过$\frac{len}{2}$($len$为环长)时,就将队首弹出。因为会在后面的$i$(队首),$j+len$(当前位置)位置取到更优的值。
Code
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<vector>
#define N (200009)
using namespace std; struct Edge{int to,next;}edge[N<<];
int n,m,bcc_num,ans,f[N],a[N],q[N];
int DFN[N],Low[N],dfs_num,stack[N],top;
int head[N],num_edge;
vector<int>E[N]; inline int read()
{
int x=,w=; char c=getchar();
while (c<'' || c>'') {if (c=='-') w=-; c=getchar();}
while (c>='' && c<='') x=x*+c-'', c=getchar();
return x*w;
} void add(int u,int v)
{
edge[++num_edge].to=v;
edge[num_edge].next=head[u];
head[u]=num_edge;
} void Tarjan(int x,int fa)
{
DFN[x]=Low[x]=++dfs_num; stack[++top]=x;
for (int i=head[x]; i; i=edge[i].next)
if (!DFN[edge[i].to])
{
Tarjan(edge[i].to,x);
if (Low[edge[i].to]>DFN[x]) E[x].push_back(edge[i].to), top--;
Low[x]=min(Low[x],Low[edge[i].to]);
if (Low[edge[i].to]==DFN[x])
{
E[x].push_back(++bcc_num);
while (top)
{
int now=stack[top--];
E[bcc_num].push_back(now);
if (now==edge[i].to) break;
}
}
}
else if (edge[i].to!=fa)
Low[x]=min(Low[x],DFN[edge[i].to]);
} void DFS(int x,int fa)
{
for (int i=; i<E[x].size(); ++i) DFS(E[x][i],x);
if (x<=n)
{
int cmax=;
for (int i=; i<E[x].size(); ++i)
{
cmax=max(cmax,f[E[x][i]]+);
if (cmax>f[x]) swap(f[x],cmax);
}
ans=max(ans,f[x]+cmax);
}
else
{
int l=,r=,cnt=;
for (int i=; i<E[x].size(); ++i) a[++cnt]=E[x][i];
for (int i=; i<=cnt; ++i) a[cnt+i]=a[i];
for (int i=; i<=cnt*; ++i)
{
while (l<=r && (i-q[l])>(cnt+)/) ++l;
if (i>=cnt) ans=max(ans,f[a[i]]+f[a[q[l]]]+i-q[l]);
while (l<=r && f[a[i]]-i>=f[a[q[r]]]-q[r]) r--;
q[++r]=i;
}
for (int i=; i<=cnt/; ++i) f[x]=max(f[x],f[a[i]]+i-);
for (int i=cnt/+; i<=cnt; ++i) f[x]=max(f[x],f[a[i]]+cnt-i);
}
} int main()
{
n=bcc_num=read(); m=read();
for (int i=; i<=m; ++i)
{
int k=read(),last=;
for (int j=; j<=k; ++j)
{
int x=read();
if (last) add(last,x), add(x,last);
last=x;
}
}
Tarjan(,);
DFS(,); printf("%d\n",ans);
}