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求有向圖的強連通分支(Tarjan演算法)

阿新 發佈:2019-01-18

強連通分支

如果兩個頂點可以相互通達,則稱兩個頂點強連通(strongly connected)。如果有向圖G的每兩個頂點都強連通,稱G是一個強連通圖。非強連通圖有向圖的極大強連通子圖,稱為強連通分量(strongly connected components)。

Tarjan演算法

Tarjan演算法是用來求有向圖的強連通分量的。求有向圖的強連通分量的Tarjan演算法是以其發明者Robert Tarjan命名的。Robert Tarjan還發明瞭求雙連通分量的Tarjan演算法。

流程

對有向圖先任取一個節點,只要這個節點沒被遍歷過,則從其開始進行深度優先遍歷。這裡記錄兩個陣列,dfn[i] and low[i]

,其中dfn[i]很容易理解,就是在是深度遍歷的時候,遍歷到第i個節點的時候,當前是第幾個遍歷到的節點,也就是說這個遍歷序列的位置。第一個遍歷到就是1,遍歷到第10個節點的時候,遍歷到就是10,相當於時間戳。

還有low[i],這個就比較難理解了,其實這個記錄的是,當前這個節點i最遠能到之前哪個節點, 例如在圖裡面有一個環:1->2->3->4->1那麼low[4] = dfu[1],但是假如還包括一條變4->2,那麼指向誰呢? 答:指向小的那個! 也就是找最大的強連通分支。

例子

首先我們看這個圖,先用肉眼找一下強連通分支,分別是:{1,2,3,4}, {5}, {6}

這三個強連通分支

圖

那麼對圖開始遍歷,對於深度遍歷,首先從1開始,一直遍歷到6.
發現6到頭了,然後比較當前節點是不是一個強連通的分支的根( dfu[i] == low[i] 就是),發現是的,彈棧知道剛好6彈出棧。所彈出棧的所有節點,就是第一個子強連通圖:{6}

遍歷

對於5 我們得到low[5] = min(low[5], low[6]),這樣發現,5也是一個根,則彈棧得到:{5},然後彈棧到3,得到low[3] = min(low[3], low[5]) = 2

遍歷

然後3號節點走到4號節點,繼續走到1號節點,發現1號已經在棧裡面了,說明找到一個強連通分支了,那麼讓low[4] = min( low[4], dfn[1] )

這裡是意思是讓low[4]最小,也就能找到最大的環。4走完了之後(不走6 因為6是已經遍歷過的節點,並且不在棧裡面),彈棧,到33發現也走完了,得到low[3] = min(low[3], low[4]) = 1,然後彈棧到1,low[1] = min(low[1], low[3])

遍歷

再然後遍歷節點2,遍歷到4的時候發現,也已經遍歷過了,但是4在棧裡面,那麼low[2] = min(low[2], dfn[4]) = 5
遍歷

然後深度遍歷完了,回退到1號節點,發現dfn[1] == low[1]就開始彈棧,得到第三個強連通分支:{1, 2, 3, 4}

程式碼

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <vector>
#include <stack>


using namespace std;

#ifndef MAXNODE
#define MAXNODE 20005
#endif

int flag[MAXNODE] = {0}; //判斷圖中的點是否在棧內
int dfn[MAXNODE] = {0}; //dfu陣列
int low[MAXNODE] = {0}; //low陣列
int tpArr[MAXNODE] = {0}; //存放節點屬於第幾組聯通圖
int tpNum = 0; //對強連通分支設定ID
int _index = 0; //dfs遍歷的ID

vector<int> graph[MAXNODE]; //圖

stack<int> st; //棧

void tarjan(int n){
    st.push(n);
    flag[n] = 1;
    dfn[n] = ++_index;
    low[n] = _index;
    for (int i = 0; i < graph[n].size(); i++) {
        int cur = graph[n][i];
        if (dfn[cur] == 0) {
            tarjan(cur);
            low[n] = min(low[n], low[cur]);
        }else{
            if (flag[cur] == 1) {
                low[n] = min(low[n], dfn[cur]);
            }
        }
    }
    if (dfn[n] == low[n]) {
        tpNum++;
        do{
            n = st.top();
            st.pop();
            flag[n] = 0;
            tpArr[n] = tpNum;
        }while(dfn[n] != low[n]);
    }
}

測試新增圖的程式碼:

int main(){
    int N,T; //節點總數和邊數 節點ID從1開始
    cin>>N>>T;
    int s,e;
    for(int i = 0;i < T; i++){
        cin>>s>>e;
        graph[s].push_back(e);
    }
    for(int i = 1; i <= N; i++){
        if(dfn[i] == 0){
            tarjan(i);
        }
    }
    for(int i = 1; i <= N; i++){
        cout<<tpArr[i]<<' ';
    }
    return 0;
}

自己可以按照上面的圖輸入一下。

這個演算法可以解決2-sat問題

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