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NOIP2003 传染病控制
阅读量:7061 次
发布时间:2019-06-28

本文共 1705 字,大约阅读时间需要 5 分钟。

题目背景

近来,一种新的传染病肆虐全球。蓬莱国也发现了零星感染者,为防止该病在蓬莱国大范围流行,该国政府决定不惜一切代价控制传染病的蔓延。不幸的是,由于人们尚未完全认识这种传染病,难以准确判别病毒携带者,更没有研制出疫苗以保护易感人群。于是,蓬莱国的疾病控制中心决定采取切断传播途径的方法控制疾病传播。经过 WHO(世界卫生组织)以及全球各国科研部门的努力,这种新兴传染病的传播途径和控制方法已经研究清楚,剩下的任务就是由你协助蓬莱国疾控中心制定一个有效的控制办法。

题目描述

研究表明,这种传染病的传播具有两种很特殊的性质;

第一是它的传播途径是树型的,一个人X只可能被某个特定的人Y感染,只要Y不得病,或者是XY之间的传播途径被切断,则X就不会得病。

第二是,这种疾病的传播有周期性,在一个疾病传播周期之内,传染病将只会感染一代患者,而不会再传播给下一代。

这些性质大大减轻了蓬莱国疾病防控的压力,并且他们已经得到了国内部分易感人群的潜在传播途径图(一棵树)。但是,麻烦还没有结束。由于蓬莱国疾控中心人手不够,同时也缺乏强大的技术,以致他们在一个疾病传播周期内,只能设法切断一条传播途径,而没有被控制的传播途径就会引起更多的易感人群被感染(也就是与当前已经被感染的人有传播途径相连,且连接途径没有被切断的人群)。当不可能有健康人被感染时,疾病就中止传播。所以,蓬莱国疾控中心要制定出一个切断传播途径的顺序,以使尽量少的人被感染。

你的程序要针对给定的树,找出合适的切断顺序。

输入输出格式

输入格式:

 

输入格式的第一行是两个整数n(1≤n≤300)和p。接下来p行,每一行有两个整数i和j,表示节点i和j间有边相连(意即,第i人和第j人之间有传播途径相连)。其中节点1是已经被感染的患者。

 

输出格式:

 

只有一行,输出总共被感染的人数。

 

输入输出样例

输入样例#1:
7 61 21 32 42 53 63 7
输出样例#1:
3 每个点只能保护一个点 最少感染人数=总人数-最大保护人数 按层dfs即可
#include
#include
#define N 301using namespace std;int front[N],to[N<<1],nxt[N<<1],tot;int siz[N],mxdep,fa[N];int n,ans,safe[N];vector
dep[N];void add(int u,int v){ to[++tot]=v; nxt[tot]=front[u]; front[u]=tot; to[++tot]=u; nxt[tot]=front[v]; front[v]=tot;}void dfs1(int x,int d){ dep[d].push_back(x); mxdep=max(mxdep,d); siz[x]=1; for(int i=front[x];i;i=nxt[i]) if(to[i]!=fa[x]) { fa[to[i]]=x; dfs1(to[i],d+1); siz[x]+=siz[to[i]]; }}bool find(int i){ if(i==1) return false; if(safe[i]) return true; return find(fa[i]);}void dfs2(int d,int sum){ ans=max(ans,sum); if(d==mxdep+1) return; int s=dep[d].size(),t; for(int i=0;i

 

转载于:https://www.cnblogs.com/TheRoadToTheGold/p/7661629.html

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