【坐在馬桶上看算法】算法8:巧妙的鄰接表(數組實現)


        之前我們介紹過圖的鄰接矩陣存儲法,它的空間和時間復雜度都是N2,現在我來介紹另外一種存儲圖的方法:鄰接表,這樣空間和時間復雜度就都是M。對於稀疏圖來說,M要遠遠小於N2。先上數據,如下

 

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4 5
1 4 9
4 3 8
1 2 5
2 4 6
1 3 7

 

        第一行兩個整數mn表示頂點個數(頂點編號為1~n),m表示邊的條數。接下來m行表示,每行有3個數x y z表示頂點x到頂點y的邊的權值為z下圖就是一種使用鏈表來實現鄰接表的方法。

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        上面這種實現方法為圖中的每一個頂點(左邊部分)都建立了一個單鏈表(右邊部分這樣我們就可以通過遍歷每個頂點的鏈表,從而得到頂點所有的邊了使用鏈表來實現鄰接表對於痛恨指針的的朋友來說,這簡直就是噩夢。這里我將為大家介紹一種使用數組來實現鄰接表這是一種在實際應用中非常容易實現的方法。這種方法為每個頂點ii1~n保存了一個類似鏈表的東西,里面保存的是從頂點i出發的所有的邊,具體如下。

        首先我們按照讀入的順序為每一條邊進行編號1~m比如第一條邊“1 4 9”的編號就是1,“1 3 7”這條邊的編號是5

        這里uvw三個數組用來記錄每條邊的具體信息,即u[i]v[i]w[i]表示第i條邊是從第u[i]號頂點到v[i]號頂點(u[i]àv[i],且權值為w[i]

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        再用一個first數組來存儲每個頂點其中一條邊的編號以便待會我們來枚舉每頂點所有的邊(你可能存儲其中一條邊的編號就可以了?不可能吧,每個頂點都需要存儲其所有邊的編號才行吧!甭着急,繼續往下看比如1號頂點有一條邊是 “1 4 9”(該條邊的編號是1),那么就將first[1]的值設為1。如果某個頂點i沒有以該頂點為起始點的邊,則將first[i]的值設為-1。現在我們來看看具體如何操作,初始狀態如下。

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        咦?上圖中怎么多了一個next數組,有什么作用呢?不着急,待會再解釋,現在先讀入第一條邊“1 4 9”。

        讀入第1條邊1 4 9,將這條邊的信息存儲到u[1]v[1]w[1]同時這條邊賦予一個編號因為這條邊是最先讀入的,存儲在uvw數組下標為1的單元格中,因此編號就是1。這條邊的起始點是1號頂點,因此將first[1]的值設為1

        另外這條編號為1的邊1號頂點u[1]為起始點第一條邊,所以next[1]的值設為-1。也是說,如果當前這條編號為i的邊,是我們發現的u[i]起始點的第一條邊,就將next[i]的值設為-1(貌似的這個next數組很神秘啊⊙_

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        讀入第2條邊4 3 8將這條邊的信息存儲到u[2]v[2]w[2]中,這條邊的編號為2這條邊的起始頂點是4號頂點,因此將first[4]的值設為2另外這條“編號為2的邊”是我們發現以4號頂點為起始點的第一條邊,所以將next[2]的值設為-1

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        讀入第3條邊1 2 5將這條邊的信息存儲到u[3]v[3]w[3]中,這條邊的編號為3,起始頂點是1號頂點。我們發現1號頂點已經有一條編號為的邊了,如果此時將first[1]的值設為3那“編號為1的邊豈不是丟失了?我有辦法,此時只需將next[3]的值設為1即可。現在你知道next數組是用來做什么的吧。next[i]存儲的是“編號為i的邊”的“一條邊”的編號。

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        讀入第4條邊(2 4 6),將這條邊的信息存儲到u[4]v[4]w[4]中,這條邊的編號為4起始頂點是2號頂點,因此將first[2]的值設為4。另外這條“編號為4的邊”是我們發現以2號頂點為起始點的第一條邊,所以將next[4]的值設為-1

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        讀入第5條邊(1 3 7),將這條邊的信息存儲到u[5]v[5]w[5]中,這條邊的編號為5,起始頂點1號頂點。此時需要first[1]的值設為5並將next[5]的值改為3

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        此時,如果我們想遍歷1號頂點的每一條邊就很簡單1號頂點的其中一條邊的編號存儲在first[1]中。其余的邊則可以通過next數組尋找到請看下圖

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        細心的同學會發現,此時遍歷邊某個頂點邊的時候的遍歷順序正好與讀入時候的順序相反。因為為每個頂點插入邊的時候都直接插入鏈表的首部而不是尾部。不過這並不會產生任何問題,這正是這種方法的其妙之處

 

        創建鄰接表的代碼如下

 
int n,m,i;
//u、v和w的數組大小要根據實際情況來設置,要比m的最大值要大1
int u[6],v[6],w[6];
//first和next的數組大小要根據實際情況來設置,要比n的最大值要大1
int first[5],next[5];
scanf("%d %d",&n,&m);
//初始化first數組下標1~n的值為-1,表示1~n頂點暫時都沒有邊
for(i=1;i<=n;i++)
    first[i]=-1;
for(i=1;i<=m;i++)
{
    scanf("%d %d %d",&u[i],&v[i],&w[i]);//讀入每一條邊
    //下面兩句是關鍵啦
    next[i]=first[u[i]];
    first[u[i]]=i;
}

 

        接下來如何遍歷每一條邊呢?我們之前說過其實first數組存儲的就是每個頂點ii1~n)的第一條邊。比如1號頂點的第一條邊是編號為5的邊(1 3 7),2號頂點的第一條邊是編號為4的邊(2 4 6),3號頂點沒有出向邊,4號頂點的第一條邊是編號為2的邊(2 4 6)。那么如何遍歷1號頂點的每一條邊呢?也很簡單。請看下圖:

 

        遍歷1號頂點所有邊的代碼如下。

 
k=first[1];// 1號頂點其中的一條邊的編號(其實也是最后讀入的邊)
while(k!=-1) //其余的邊都可以在next數組中依次找到
{
    printf("%d %d %d\n",u[k],v[k],w[k]);
    k=next[k];
}

 

        遍歷每個頂點的所有代碼如下

for(i=1;i<=n;i++)
{
    k=first[i];
    while(k!=-1)
    {
        printf("%d %d %d\n",u[k],v[k],w[k]);
        k=next[k];
    }
}

 

        可以發現使用鄰接表來存儲圖的時間空間復雜度是O(M),遍歷每一條邊的時間復雜度是也是O(M)。如果一個圖是稀疏圖的話,M要遠小於N2。因此稀疏圖選用鄰接表來存儲要比鄰接矩陣來存儲要好很多。

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