## 图论-多源最短路径（$Floyd$算法） ### 一、$Floyd$ $Floyd$算法是一次性求所有结点之间的最短距离，能处理负权边的图，程序比暴力的$DFS$更简单，但是复杂度是$O(n^3)$，只适合 $n < 200$的情况。 $Floyd$运用了 **动态规划** 的思想，求 $i 、 j$两点的最短距离，可分两种情况考虑，即经过图中某个点 $k$的路径和不经过点 $k$ 的路径，**取两者中的最短路径**。 ### 二、模板 ```cpp {.line-numbers} void floyd() { for (int k = 1; k <= n; k++) for (int i = 1; i <= n; i++) if (g[i][k] != inf) //优化 for (int j = 1; j <= n; j++) if (g[i][j] > g[i][k] + g[k][j]) g[i][j] = g[i][k] + g[k][j]; } ``` ### 三、判负环眼尖的人儿可能发现邻接矩阵 $g$ 中， $g[i][i]$并没有赋初值$0$，而是 $inf$。并且计算后 $g[i][i]$的值也不是 $0$，而是 $g[i][i]=g[i][u]+……+g[v][i]$，即从外面绕一圈回来的最短路径，而这正 **用于判断负圈**，即 $g[i][i]<0$。相关变形结合题目讲，如：负圈、打印路径、最小环、传递闭包记录坑点：**重复边**，保留最小的那个。 #### [$POJ-3259$ $Wormholes$](https://link.juejin.cn/?target=https%3A%2F%2Fvjudge.net%2Fproblem%2FPOJ-3259) **类型** 判负环 **题意** - 正常路是$m$条双向正权边 - 虫洞是$w$条单向负权边 - 题目让判断是否有负权回路 **办法** 利用$Floyd$找两点间花费的最短时间，判断从起始位置到起始位置的最短时间是否为负值（判断负权环），若为负值，说明他通过虫洞回到起始位置时比自己最初离开起始位置的时间早。 **代码实现**: 在第二重循环，求完第$i$个结点后判断。$i$到$i$之间的最短距离是一个负值，说明存在一个经过它的负环。 ```cpp {.line-numbers} #include #include #include #include using namespace std; const int INF = 0x3f3f3f3f; const int N = 502; int n, m, w; int g[N][N]; // floyd判断是否存在负圈 bool floyd() { for (int k = 1; k <= n; k++) for (int i = 1; i <= n; i++) if (g[i][k] != INF) { // 优化 for (int j = 1; j <= n; j++) if (g[i][j] > g[i][k] + g[k][j]) g[i][j] = g[i][k] + g[k][j]; if (g[i][i] < 0) return true; // 发现负圈 } return false; } int main() { int T; cin >> T; while (T--) { cin >> n >> m >> w; memset(g, INF, sizeof g); // 初始化邻接矩阵 // 双向正值边 while (m--) { int a, b, c; cin >> a >> b >> c; // 注意坑：重边 g[a][b] = g[b][a] = min(c, g[a][b]); } // 单向负值边 while (w--) { int a, b, c; cin >> a >> b >> c; g[a][b] = -c; // 负值边 } if (floyd()) puts("YES"); else puts("NO"); } return 0; } ``` ### 四、练习题 #### [$HDU-1385$ $Minimum$ $Transport$ $Cost$](http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1385) **类型** 打印路径 **题意** 给你所有城市到其他城市的道路成本和经过每个城市的城市税，给你很多组城市，要求你找出每组城市间的最低运输成本并且输出路径，**如果有多条路径则输出字典序最小的那条路径**。 **注意**，起点城市和终点城市不需要收城市税(中间点才收税,也就是插值的$k$收税)。 **分析** 输出路径，多个答案则输出字典序最小的，无法到达输出$-1$。读入邻接表， $w[]$记录每个城市额外费用， $path[][]$记录路径，$floyd()$里维护即可。然后处理下输出(比较恶心)。 > **解释**：`int path[N][N]; ` $i \rightarrow j$ 可能存在多条路线，我要找最短的。如果有多条最短的，我要字典序最小的。现在路线唯一了吧！比如这条路线最终是 $i \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow j$,则$path[i][j]=a$,也就是第一个后继节点。 ```cpp {.line-numbers} #include using namespace std; const int N = 110; const int INF = 0x3f3f3f3f; // Floyd+记录起点后继 int n; int g[N][N], w[N]; int path[N][N]; // 记录i到j最短路径中i的后继 void floyd() { for (int k = 1; k <= n; k++) for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= n; j++) { if (g[i][j] > g[i][k] + g[k][j] + w[k]) { g[i][j] = g[i][k] + g[k][j] + w[k]; path[i][j] = path[i][k]; // i->j这条最短路径上，i后面第一个节点，是i->k路径上第一个节点 } // 相同路径下选择后继更小的(为了字典序) if (g[i][j] == g[i][k] + g[k][j] + w[k]) if (path[i][j] > path[i][k]) path[i][j] = path[i][k]; } } // 递归输出路径 void print(int s, int e) { printf("-->%d", path[s][e]); // 输出s的后继 if (path[s][e] != e) // 如果不是直连 print(path[s][e], e); // 递归输出后继 } /* From 1 to 3 : Path: 1-->5-->4-->3 Total cost : 21 From 3 to 5 : Path: 3-->4-->5 Total cost : 16 From 2 to 4 : Path: 2-->1-->5-->4 Total cost : 17 */ int main() { #ifndef ONLINE_JUDGE freopen("HDU1385.in", "r", stdin); #endif while (cin >> n, n) { for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= n; j++) { cin >> g[i][j]; if (g[i][j] == -1) g[i][j] = INF; path[i][j] = j; } for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> w[i]; floyd(); int s, e; while (cin >> s >> e, ~s && ~e) { printf("From %d to %d :\n", s, e); printf("Path: %d", s); if (s != e) print(s, e); // 起点与终点不同开始递归 printf("\nTotal cost : %d\n\n", g[s][e]); } } return 0; } ``` #### [$HDU$-$1599$ $find$ $the$ $mincost$ $route$](https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1599) **类型: 最小环** **题意**： >杭州有$N$个景区，景区之间有一些双向的路来连接，现在$8600$想找一条旅游路线，这个路线从$A$点出发并且最后回到$A$点，假设经过的路线为$V_1,V_2,…V_K$,$V_1$,那么必须满足$K>2$,就是说至除了出发点以外至少要经过$2$个其他不同的景区，而且不能重复经过同一个景区。现在$8600$需要你帮他找一条这样的路线，并且花费越少越好。 >**$Input$** 第一行是$2$个整数$N$和$M$（$N <= 100, M <= 1000$)，代表景区的个数和道路的条数。接下来的$M$行里，每行包括$3$个整数$a,b,c$.代表$a$和$b$之间有一条通路，并且需要花费$c$元($c <= 100$)。 **$Output$** 对于每个测试实例，如果能找到这样一条路线的话，输出花费的最小值。如果找不到的话，输出"It’s impossible.". **$Sample$ $Input$** cpp 3 3 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 3 1 2 1 1 2 3 2 3 1 **$Sample$ $Output$** 3 It’s impossible **分析**：求最小环，用$dis[]$记录原距离，当枚举中间结点 $k$时，首先知道任意两点 $i、j$不经过 $k$的最短路径 $mp[i][j]$（原$floyd$的二三重循环后更新 $mp[i][j]$得到经过 $k$的最短路），此时枚举 $i$和 $j$得到一个经过 $k$的环（ $i$到 $j$， $j$到 $k$， $k$到 $i$）并记录最小答案即可，即 $mp[i][j] + dis[j][k] + dis[k][i]$。注意题目 $i, j, k$不能相同，还有坑点：`long long` ```cpp {.line-numbers} #include using namespace std; #define int long long #define endl "\n" const int INF = 0x3f3f3f3f; const int N = 110; int dis[N][N], g[N][N]; int n, m, ans; void floyd() { memcpy(dis, g, sizeof g); for (int k = 1; k <= n; k++) { // 最小环的DP操作 for (int i = 1; i < k; i++) // 枚举i,j for (int j = i + 1; j < k; j++) // 注意i,j,k不能相同 if (ans > dis[i][j] + g[i][k] + g[k][j]) ans = dis[i][j] + g[i][k] + g[k][j]; for (int i = 1; i <= n; i++) // 原floyd for (int j = 1; j <= n; j++) if (dis[i][j] > dis[i][k] + dis[k][j]) dis[i][j] = dis[i][k] + dis[k][j]; } } signed main() { while (cin >> n >> m && (~n && ~m)) { // 邻接矩阵初始化 for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 1; j <= n; j++) if (i == j) g[i][j] = 0; else g[i][j] = INF; while (m--) { int a, b, c; cin >> a >> b >> c; g[a][b] = g[b][a] = min(c, g[a][b]); // 防重边 } ans = INF; floyd(); if (ans == INF) puts("It's impossible."); else cout << ans << endl; } } ``` #### [$HDU$-$1704$ $Rank$](https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1704) （传递闭包） #### [$HDU$-$3631$ $Shortest$ $Path$](https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3631) （变形） **$TODO$** 据说可以使用$Dijkstra$算法解决，有空可以试试: **[链接](https://blog.csdn.net/K_R_forever/article/details/80525757)** https://juejin.cn/post/6935691567696969764