Компоненты сильной связности. Алгоритм Косараю-Шарира: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ctrlalt (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ctrlalt (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 88: | Строка 88: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://e-maxx.ru/algo/strong_connected_components e-maxx.ru — Поиск компонент сильной связности, построение конденсации графа] | Теория: | ||
* [http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 neerc.ifmo.ru/wiki — Использование обхода в глубину для поиска компонент сильной связности] | :* [http://e-maxx.ru/algo/strong_connected_components e-maxx.ru — Поиск компонент сильной связности, построение конденсации графа] | ||
* [http://algorithmica.org/tg/dfs-plus algorithmica.org — Продвинутый DFS] | :* [http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 neerc.ifmo.ru/wiki — Использование обхода в глубину для поиска компонент сильной связности] | ||
* [ | :* [http://algorithmica.org/tg/dfs-plus algorithmica.org — Продвинутый DFS] | ||
:* [https://notes.algoprog.ru/dfs/04_3_topsort.html#id5 Калинин П. Компоненты сильной связности] | |||
* [ | :* [https://ejudge.lksh.ru/archive/2014/07/Cprime/stuff/Dfs.pdf Лахно А. Поиск в глубину и его применение] | ||
* [ | :* [https://algs4.cs.princeton.edu/lectures/keynote/42DirectedGraphs.pdf algs4.cs.princeton.edu/lectures — 4.2 Directed Graphs] | ||
* [ | Демонстрация: | ||
* [ | :* [https://visualgo.net/en/dfsbfs VisuAlgo — Graph Traversal] | ||
Код: | |||
:* [https://github.com/indy256/codelibrary/blob/master/cpp/graphs/dfs/strongly_connected_components.cpp codelibrary/cpp/graphs/dfs/strongly_connected_components.cpp] | |||
:* [https://github.com/kevin-wayne/algs4/blob/master/src/main/java/edu/princeton/cs/algs4/KosarajuSharirSCC.java algs4/KosarajuSharirSCC.java] | |||
Задачи: | |||
:* [http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=6 informatics.mccme.ru — Курс «Алгоритмы на графах» — часть 2] | |||
[[Category:Поиск в глубину и его приложения]] | [[Category:Поиск в глубину и его приложения]] |
Версия от 15:05, 12 апреля 2021
- Упорядочиваем вершины по убыванию времени выхода (как при топологической сортировке).
- Транспонируем граф.
- Обходим вершины транспонированного графа в порядке убывания времени выхода ("порядке топологической сортировки").
vector<vector<int>> graph(vertexCount), graphR(vertexCount); vector<int> visited(vertexCount); vector<int> order; void dfs1(int v) { visited[v] = 1; for (int to : graph[v]) if (!visited[to]) dfs1(to); order.push_back(v); } void dfs2(int v, int component) { visited[v] = component; for (int to : graphR[v]) if (!visited[to]) dfs2(to, component); } for (int v = 0; v < vertexCount; v++) if (!visited[v]) dfs1(v); reverse(order.begin(), order.end()); fill(visited.begin(), visited.end(), 0); int componentCount = 0; for (int v : order) if (!visited[v]) dfs2(v, ++componentCount);
Построение конденсации:
unordered_map<int, vector<int>> graph, graphR, graphC; unordered_set<int> visited; vector<int> order; void dfs1(int v) { visited.insert(v); for (int to : graph[v]) if (!visited.count(to)) dfs1(to); order.push_back(v); } unordered_map<int, int> scc; void dfs2(int v, int component) { visited.insert(v); scc[v] = component; for (int to : graphR[v]) { if (!visited.count(to)) dfs2(to, component); } } int main() { int vertexCount, edgeCount; cin >> vertexCount >> edgeCount; for (int i = 0; i < edgeCount; i++) { int a, b; cin >> a >> b; graph[a].push_back(b); graphR[b].push_back(a); } for (int v = 0; v < vertexCount; v++) if (!visited.count(v)) dfs1(v); reverse(order.begin(), order.end()); visited.clear(); int sccN = 0; for (int v : order) if (!visited.count(v)) dfs2(v, sccN++); for (int v = 0; v < vertexCount; v++) for (int to : graph[v]) if (scc[v] != scc[to]) graphC[scc[v]].push_back(scc[to]); }
Ссылки
Теория:
- e-maxx.ru — Поиск компонент сильной связности, построение конденсации графа
- neerc.ifmo.ru/wiki — Использование обхода в глубину для поиска компонент сильной связности
- algorithmica.org — Продвинутый DFS
- Калинин П. Компоненты сильной связности
- Лахно А. Поиск в глубину и его применение
- algs4.cs.princeton.edu/lectures — 4.2 Directed Graphs
Демонстрация:
Код:
Задачи: