题目描述
有一个分布式服务集群,集群内含有 N 个服务节点,分别标记为 1 到 N。
给予一个列表 times,表示消息从两个节点间有向传递需要的时间。 times[i] = (s, d, t),其中 s 表示发出消息的源节点,d 表示接收到消息的目标节点, t 表示信息有向传递的时间。
现在 K 节点发送了一个信号,请问至少需要多少秒才能使所有的服务节点都收到该消息?如果消息不能传递给集群内全部节点,则返回-1。
输入描述:
第一行:列表 times。分布式服务集群的图,图的结构为二维数组。例如: [[2,1,1],[2,3,1],[3,4,1]] ,表示集群4个节点,2到1的时间为1,2到3的时间为1,3到4的时间为1;
第二行:N值
第三行:K值
范围约束:
- N 的范围在 [1, 100] 之间。
- K 的范围在 [1, N] 之间。
- times 的长度在 [1, 6000] 之间。
- 所有的边 times[i] = (s, d, t) 都有 1 <= s, d <= N 且 1 <= t <= 100。
输出描述:
至少需要多少秒才能使所有的服务节点都收到该消息?如果消息不能传递给集群内全部节点,则返回-1
示例1
输入
复制
[[2,1,1],[2,3,1],[3,4,1]]
4
2
输出
复制
2
备注:
图可能存在重边或自环
题目 : https://www.nowcoder.com/practice/b5029772b0814250a5493b69564e4a04?tpId=125&&tqId=33761&rp=1&ru=/activity/oj&qru=/ta/exam-xiaomi/question-ranking
注意是有向图
迪杰斯特拉模板
int dij(int S) {
priority_queue<Node> q;
memset(d, INF, sizeof(d));
q.push({-d[S], S}), d[S] = 0;
while(!q.empty()) {
auto now = q.top(); q.pop();
int u = now.second;
for(auto ed : G[u]) {
int v = ed.to, td = ed.w;
if(d[u]+td < d[v]) {
d[v] = d[u] + td;
q.push({-d[v], v});
}
}
}
// forarr(d, 1, n);
int ret = 0;
for(int i=1; i<=n; i++) ret = max(ret, d[i]);
return ret;
}
完整代码
#define debug
#ifdef debug
#include <time.h>
#include "/home/majiao/mb.h"
#endif
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <string.h>
#include <map>
#include <set>
#include <stack>
#include <queue>
#include <math.h>
#define MAXN ((int)1e5+7)
#define ll long long int
#define INF (0x7f7f7f7f)
#define fori(lef, rig) for(int i=lef; i<=rig; i++)
#define forj(lef, rig) for(int j=lef; j<=rig; j++)
#define fork(lef, rig) for(int k=lef; k<=rig; k++)
#define QAQ (0)
using namespace std;
#define show(x...) \ do { \ cout << "\033[31;1m " << #x << " -> "; \ err(x); \ } while (0)
void err() { cout << "\033[39;0m" << endl; }
template<typename T, typename... A>
void err(T a, A... x) { cout << a << ' '; err(x...); }
namespace FastIO{
char print_f[105];
void read() {}
void print() { putchar('\n'); }
template <typename T, typename... T2>
inline void read(T &x, T2 &... oth) {
x = 0;
char ch = getchar();
ll f = 1;
while (!isdigit(ch)) {
if (ch == '-') f *= -1;
ch = getchar();
}
while (isdigit(ch)) {
x = x * 10 + ch - 48;
ch = getchar();
}
x *= f;
read(oth...);
}
template <typename T, typename... T2>
inline void print(T x, T2... oth) {
ll p3=-1;
if(x<0) putchar('-'), x=-x;
do{
print_f[++p3] = x%10 + 48;
} while(x/=10);
while(p3>=0) putchar(print_f[p3--]);
putchar(' ');
print(oth...);
}
} // namespace FastIO
using FastIO::print;
using FastIO::read;
int n, m, K;
struct Edge {
int to, w;
} ;
vector<Edge> G[MAXN];
string line;
inline void add(int u, int v, int w) {
G[u].push_back({v, w}) /*, G[v].push_back({u, w}) */;
}
#if 1
typedef pair<int, int> Node;
int d[MAXN];
int dij(int S) {
priority_queue<Node> q;
memset(d, INF, sizeof(d));
q.push({-d[S], S}), d[S] = 0;
while(!q.empty()) {
auto now = q.top(); q.pop();
int u = now.second;
for(auto ed : G[u]) {
int v = ed.to, td = ed.w;
if(d[u]+td < d[v]) {
d[v] = d[u] + td;
q.push({-d[v], v});
}
}
}
// forarr(d, 1, n);
int ret = 0;
for(int i=1; i<=n; i++) ret = max(ret, d[i]);
return ret;
}
#else
int dij(int s) {
int d[MAXN];
memset(d, 0x7f7f7f7f, sizeof(d));
priority_queue<pair<int, int> > Q;
Q.push(make_pair(-d[s],s)), d[s] = 0;
while(!Q.empty()) { //dijkstra+堆优化
int now = Q.top().second;
Q.pop();
for(int i=0; i<(int)G[now].size(); i++) {
int v = G[now][i].to;
if(d[v] > d[now]+G[now][i].w) { //松弛
d[v] = d[now] + G[now][i].w;
Q.push(make_pair(-d[v], v));
}
}
}
int ret = -99999;
for(int i=1; i<=n; i++) ret = max(ret, d[i]);
return ret;
}
#endif
int main() {
#ifdef debug
freopen("test", "r", stdin);
clock_t stime = clock();
#endif
int u = 0, v = 0, w = 0;
#if 1
char ch;
while((ch=getchar()) && ch!=']') {
scanf("%c%d%c%d%c%d%c", &ch, &u, &ch, &v, &ch, &w, &ch);
add(u, v, w);
}
#else
char ch = getchar(), s;
while((ch=getchar()) == '[') {
scanf("%d%c%d%c%d%c%c", &u, &s, &v, &s, &w, &s, &s);
add(u, v, w);
}
#endif
int S;
cin >> n >> S;
int ans = dij(S);
printf("%d\n", ans==0x7f7f7f7f ? -1 : ans);
#ifdef debug
clock_t etime = clock();
printf("rum time: %lf 秒\n",(double) (etime-stime)/CLOCKS_PER_SEC);
#endif
return 0;
}