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dijkstra(堆优化版)精讲
题目如上题47. 参加科学大会(第六期模拟笔试)
邻接表
本题使用邻接表解决问题。
邻接表的优点:
- 对于稀疏图的存储,只需要存储边,空间利用率高
- 遍历节点链接情况相对容易
缺点:
- 检查任意两个节点间是否存在边,效率相对低,需要 O(V)时间,V表示某节点链接其他节点的数量。
- 实现相对复杂,不易理解
- 节点1 指向 节点3 权值为 1
- 节点1 指向 节点5 权值为 2
- 节点2 指向 节点4 权值为 7
- 节点2 指向 节点3 权值为 6
- 节点2 指向 节点5 权值为 3
- 节点3 指向 节点4 权值为 3
- 节点5 指向 节点1 权值为 10
这样 我们就把图中权值表示出来了。
但是在代码中 使用 pair<int, int> 很容易让我们搞混了,导致代码可读性很差。
那么 可以 定一个类 EDGE来取代 pair<int, int>
堆优化三部曲
1.选源点到哪个节点近且该节点未被访问过,我们需要一个 小顶堆 来帮我们对边的权值排序,每次从小顶堆堆顶 取边就是权值最小的边。
2.该最近节点被标记访问过,和朴素版一样
3.更新非访问节点到源点的距离
和朴素版区别
- 邻接表的表示方式不同
- 使用优先级队列(小顶堆)来对新链接的边排序
代码
堆优化的时间复杂度 只和边的数量有关 和节点数无关,在 优先级队列中 放的也是边。
#include <iostream>
#include <vector>
#include<list>
#include<queue>
#include <climits>
using namespace std;
class mycomparison//小顶堆比较器
{public://重载 () 操作符,比较两个 pair<int, int> 的第二个元素,//返回 lhs.second > rhs.second,使得优先队列按第二个元素从小到大排序。bool operator()(const pair<int,int>&lhs,const pair<int,int>&rhs){return lhs.second>rhs.second;}};
struct Edge
{int to;//邻接顶点int val;//边的权值Edge(int t,int v):to(t),val(v){}//构造函数};int main() {int n,m,p1,p2,val;//公共汽车站数量,公路数量,某站到某站及其所花时间cin>>n>>m;vector<list<Edge>>grid(n+1);//每个元素是一个链表 list<Edge>,用于存储图的邻接表。//读取并填充邻接表for(int i=0;i<m;i++){cin>>p1>>p2>>val;grid[p1].push_back(Edge(p2,val));//将边 p1 到 p2 的信息添加到 grid[p1] 中。}int start=1;int end=n;//初始点和终点vector<int>minDist(n+1,INT_MAX);//存储从起始点到每个节点的最短距离vector<bool>visited(n+1,false);minDist[start]=0;//初始点到自身的距离是0//声明一个优先队列 pq,元素类型为 pair<int, int>,使用 mycomparison 作为比较器,实现小顶堆。priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,mycomparison>pg;pg.push(pair<int,int>(start,0));//将起始点及其距离0加入优先队列。//dijkstra算法核心while(!pg.empty()){// <节点, 源点到该节点的距离>// 1、选距离源点最近且未访问过的节点pair<int,int>cur=pg.top();pg.pop();if(visited[cur.first])continue;visited[cur.first]=true;//2.标记该节点已被访问//3.更新非访问节点到源点的距离//遍历当前节点 cur.first 指向的所有邻接节点 edge。for(Edge edge:grid[cur.first]){//如果邻接节点 edge.to 未被访问且通过当前节点 cur.first 到达 edge.to 的距离更短,则更新if(!visited[edge.to]&&minDist[cur.first]+edge.val<minDist[edge.to]){minDist[edge.to]=minDist[cur.first]+edge.val;//将邻接节点 edge.to 及其新的距离加入优先队列。pg.push(pair<int,int>(edge.to,minDist[edge.to]));}}}if(minDist[end]==INT_MAX)cout<<-1<<endl;//无法到达目标elsecout<<minDist[end]<<endl;//到达终点的最短路径}
模拟运行结果
4 4 1 2 1 1 3 4 2 3 1 3 4 1
首先读取
n=4和m=4,初始化邻接表grid。读取边并填充邻接表:
- 边
(1, 2, 1),grid[1].push_back(Edge(2, 1))- 边
(1, 3, 4),grid[1].push_back(Edge(3, 4))- 边
(2, 3, 1),grid[2].push_back(Edge(3, 1))- 边
(3, 4, 1),grid[3].push_back(Edge(4, 1))初始化
minDist和visited。初始化优先队列,将起始点及其距离0加入优先队列。
运行 Dijkstra 算法:
- 第一次迭代:从优先队列中取出节点1,更新
minDist为[0, 1, 4, INT_MAX],并将节点2和3加入优先队列。- 第二次迭代:从优先队列中取出节点2,更新
minDist为[0, 1, 2, INT_MAX],并将节点3加入优先队列。- 第三次迭代:从优先队列中取出节点3,更新
minDist为[0, 1, 2, 3],并将节点4加入优先队列。- 第四次迭代:从优先队列中取出节点4,
minDist保持不变。3
Bellman_ford 算法精讲
94. 城市间货物运输 I
题目描述
某国为促进城市间经济交流,决定对货物运输提供补贴。共有 n 个编号为 1 到 n 的城市,通过道路网络连接,网络中的道路仅允许从某个城市单向通行到另一个城市,不能反向通行。
网络中的道路都有各自的运输成本和政府补贴,道路的权值计算方式为:运输成本 - 政府补贴。权值为正表示扣除了政府补贴后运输货物仍需支付的费用;权值为负则表示政府的补贴超过了支出的运输成本,实际表现为运输过程中还能赚取一定的收益。
请找出从城市 1 到城市 n 的所有可能路径中,综合政府补贴后的最低运输成本。如果最低运输成本是一个负数,它表示在遵循最优路径的情况下,运输过程中反而能够实现盈利。
城市 1 到城市 n 之间可能会出现没有路径的情况,同时保证道路网络中不存在任何负权回路。
输入描述
第一行包含两个正整数,第一个正整数 n 表示该国一共有 n 个城市,第二个整数 m 表示这些城市中共有 m 条道路。
接下来为 m 行,每行包括三个整数,s、t 和 v,表示 s 号城市运输货物到达 t 号城市,道路权值为 v (单向图)。
输出描述
如果能够从城市 1 到连通到城市 n, 请输出一个整数,表示运输成本。如果该整数是负数,则表示实现了盈利。如果从城市 1 没有路径可达城市 n,请输出 "unconnected"。
输入示例
6 7 5 6 -2 1 2 1 5 3 1 2 5 2 2 4 -3 4 6 4 1 3 5输出示例
1提示信息
示例中最佳路径是从 1 -> 2 -> 5 -> 6,路上的权值分别为 1 2 -2,最终的最低运输成本为 1 + 2 + (-2) = 1。
示例 2:
4 2
1 2 -1
3 4 -1在此示例中,无法找到一条路径从 1 通往 4,所以此时应该输出 "unconnected"。
数据范围:
1 <= n <= 1000;
1 <= m <= 10000;-100 <= v <= 100;
本题依然是单源最短路问题,求 从 节点1 到节点n 的最小费用。 但本题不同之处在于 边的权值是有负数了。
Bellman_ford算法的核心思想是 对所有边进行松弛n-1次操作(n为节点数量),从而求得目标最短路。
what is 松弛(核心)
例如一条边,节点A 到 节点B 权值为value,如图:
minDist[B] 表示 到达B节点 最小权值,minDist[B] 有哪些状态可以推出来?
状态一: minDist[A] + value 可以推出 minDist[B]
状态二: minDist[B]本身就有权值 (可能是其他边链接的节点B 例如节点C,以至于 minDist[B]记录了其他边到minDist[B]的权值)
minDist[B] 应为如何取舍。
本题我们要求最小权值,那么 这两个状态我们就取最小的
if (minDist[B] > minDist[A] + value) minDist[B] = minDist[A] + value也就是说,如果 通过 A 到 B 这条边可以获得更短的到达B节点的路径,即如果
minDist[B] > minDist[A] + value,那么我们就更新minDist[B] = minDist[A] + value,这个过程就叫做 “松弛” 。Bellman_ford算法 也是采用了动态规划的思想,即:将一个问题分解成多个决策阶段,通过状态之间的递归关系最后计算出全局最优解。
为什么松弛“n-1”次
以上是对所有边进行一次松弛之后的结果。
那么需要对所有边松弛几次才能得到 起点(节点1) 到终点(节点6)的最短距离呢?
对所有边松弛一次,相当于计算 起点到达 与起点一条边相连的节点 的最短距离。
节点数量为n,那么起点到终点,最多是 n-1 条边相连。
那么无论图是什么样的,边是什么样的顺序,我们对所有边松弛 n-1 次 就一定能得到 起点到达 终点的最短距离。
其实也同时计算出了,起点 到达 所有节点的最短距离,因为所有节点与起点连接的边数最多也就是 n-1 条边。
代码
#include<iostream>
#include<vector>
#include<climits>
using namespace std;
int main()
{int n,m,p1,p2,val;//节点数、边数、边的两个节点和边的权重。cin>>n>>m;vector<vector<int>>grid;for(int i=0;i<m;i++)//每条边用一个包含三个整数的向量表示。{cin>>p1>>p2>>val;grid.push_back({p1,p2,val});}int start=1;int end=n;vector<int>minDist(n+1,INT_MAX);minDist[start]=0;//Bellman-Ford 算法核心for(int i=1;i<n;i++)//对所有边松弛一次{for(vector<int>&side:grid)//每次松弛,都是对所有边松弛一次{int from=side[0];//边的出发点int to=side[1];//边的到达点int price=side[2];//边的权值//松弛操作//minDist[from] != INT_MAX 防止从未计算过的节点出发if(minDist[from]!=INT_MAX&&minDist[to]>minDist[from]+price){//且通过当前边到达点的最短距离可以更新,则进行更新minDist[to]=minDist[from]+price;}}}if(minDist[end]==INT_MAX)cout<<"unconnected"<<endl;else cout<<minDist[end]<<endl;//到达终点最短路径}模拟运行结果
假设输入如下:
4 4 1 2 1 1 3 4 2 3 1 3 4 1
首先读取
n=4和m=4,初始化边的存储grid。读取边并存储在
grid中:
- 边
(1, 2, 1),grid.push_back({1, 2, 1})- 边
(1, 3, 4),grid.push_back({1, 3, 4})- 边
(2, 3, 1),grid.push_back({2, 3, 1})- 边
(3, 4, 1),grid.push_back({3, 4, 1})初始化
minDist,设置minDist[start] = 0。运行 Bellman-Ford 算法:
- 第一次松弛:
- 处理边
(1, 2, 1),更新minDist[2] = 1。- 处理边
(1, 3, 4),更新minDist[3] = 4。- 处理边
(2, 3, 1),更新minDist[3] = 2。- 处理边
(3, 4, 1),更新minDist[4] = 3。- 第二次松弛:
- 处理边
(1, 2, 1),minDist[2]保持不变。- 处理边
(1, 3, 4),minDist[3]保持不变。- 处理边
(2, 3, 1),minDist[3]保持不变。- 处理边
(3, 4, 1),minDist[4]保持不变。- 第三次松弛:
- 处理边
(1, 2, 1),minDist[2]保持不变。- 处理边
(1, 3, 4),minDist[3]保持不变。- 处理边
(2, 3, 1),minDist[3]保持不变。- 处理边
(3, 4, 1),minDist[4]保持不变。最终输出:
3