(并查集) 1971. 寻找图中是否存在路径 ——【Leetcode每日一题】
❓ 1971. 寻找图中是否存在路径
难度:简单
有一个具有 n 个顶点的 双向 图,其中每个顶点标记从 0 到 n - 1(包含 0 和 n - 1)。图中的边用一个二维整数数组 edges 表示,其中 edges[i] = [ui, vi] 表示顶点 ui 和顶点 vi 之间的双向边。 每个顶点对由 最多一条 边连接,并且没有顶点存在与自身相连的边。
请你确定是否存在从顶点 source 开始,到顶点 destination 结束的 有效路径 。
给你数组 edges 和整数 n、source 和 destination,如果从 source 到 destination 存在 有效路径 ,则返回 true,否则返回 false 。
示例 1:
输入:n = 3, edges = [[0,1],[1,2],[2,0]], source = 0, destination = 2
输出:true
解释:存在由顶点 0 到顶点 2 的路径:
- 0 → 1 → 2
- 0 → 2
示例 2:
输入:n = 6, edges = [[0,1],[0,2],[3,5],[5,4],[4,3]], source = 0, destination = 5
输出:false
解释:不存在由顶点 0 到顶点 5 的路径.
提示:
- 1 < = n < = 2 ∗ 1 0 5 1 <= n <= 2 * 10^5 1<=n<=2∗105
- 0 < = e d g e s . l e n g t h < = 2 ∗ 1 0 5 0 <= edges.length <= 2 * 10^5 0<=edges.length<=2∗105
- e d g e s [ i ] . l e n g t h = = 2 edges[i].length == 2 edges[i].length==2
- 0 < = u i , v i < = n − 1 0 <= ui, vi <= n - 1 0<=ui,vi<=n−1
- u i ! = v i ui != vi ui!=vi
- 0 < = s o u r c e , d e s t i n a t i o n < = n − 1 0 <= source, destination <= n - 1 0<=source,destination<=n−1
- 不存在重复边
- 不存在指向顶点自身的边
?思路:并查集
们将图中的每个强连通分量视为一个集合,强连通分量中任意两点均可达,如果两个点 source 和 destination 处在同一个强连通分量中,则两点一定可连通,因此连通性问题可以使用并查集解决。
并查集主要有三个功能:
-
寻找根节点,函数:
find(int u),也就是判断这个节点的祖先节点是哪个; -
将两个节点****接入到同一个集合,函数:
join(int u, int v),将两个节点连在同一个根节点上; -
判断两个节点是否在同一个集合,函数:
isSame(int u, int v),就是判断两个节点是不是同一个根节点。
并查集初始化时,n 个顶点分别属于 n 个不同的集合,每个集合只包含一个顶点。初始化之后遍历每条边,由于图中的每条边均为双向边,因此将同一条边连接的两个顶点所在的集合做合并。
遍历所有的边之后,判断顶点 source 和顶点 destination 是否在同一个集合中,如果两个顶点在同一个集合则两个顶点连通,如果两个顶点所在的集合不同则两个顶点不连通。
?代码:(C++、Java)
C++
class Solution {
private:
vector<int> father;
// 初始化并查集
void init(int n){
father = vector<int>(n, 0);
for(int i = 0; i < n; i++) father[i] = i;
}
// 并查集寻根过程
int find(int u){
return u == father[u] ? u : father[u] = find(father[u]);
}
// 判断 u 和 v 是否找到同一个跟
bool isSame(int u, int v){
return find(u) == find(v);
}
// 将v->u 这条边加入并查集
void join(int u, int v){
u = find(u); // 寻找 u 的根
v = find(v); // 寻找 v 的根
if(u == v) return;
father[u] = v;
}
public:
bool validPath(int n, vector<vector<int>>& edges, int source, int destination) {
if(source == destination) return true;
init(n);
for(int i = 0; i < edges.size(); i++){
join(edges[i][0], edges[i][1]);
}
return isSame(source, destination);
}
};
Java
class Solution {
public boolean validPath(int n, int[][] edges, int source, int destination) {
UF uf = new UF(n);
for(int[] edge :edges) {
uf.union(edge[0], edge[1]);
}
return uf.isConnected(source, destination);
}
class UF{
int[] parent;
public UF(int n) {
parent = new int[n];
for(int i = 0; i < n; i++) parent[i] = i;
}
private int find(int x) {
if(parent[x] == x) return x;
return parent[x] = find(parent[x]);
}
public boolean isConnected(int p, int q) {
return find(p) == find(q);
}
public void union(int p, int q) {
int pRoot = find(p), qRoot = find(q);
if(pRoot != qRoot) {
parent[qRoot] = pRoot;
}
}
}
}
? 运行结果:
? 复杂度分析:
-
时间复杂度: O ( n + m × α ( m ) ) O(n+m×α(m)) O(n+m×α(m)),其中
n为图中的顶点数,m是图中边的数目,α是反阿克曼函数。并查集的初始化需要 O ( n ) O(n) O(n)的时间,然后遍历m条边并执行m次合并操作,最后对source和destination执行一次查询操作,查询与合并的单次操作时间复杂度是 O ( α ( m ) ) O(α(m)) O(α(m)),因此合并与查询的时间复杂度是 O ( m × α ( m ) ) O(m×α(m)) O(m×α(m)),总时间复杂度是 O ( n + m × α ( m ) ) O(n+m×α(m)) O(n+m×α(m))。 -
空间复杂度: O ( n ) O(n) O(n),其中
n是图中的顶点数。并查集需要 O ( n ) O(n) O(n) 的空间。
题目来源:力扣。
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