cp-library

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:heavy_check_mark: Union Find
(Graph/dsu.hpp)

概要

ほぼ AtCoder Library のパクリ。AtCoder Library に加えて連結成分数の取得ができるようにしてある。

関数名など 機能 計算量
dsu(int N) 宣言。 $N$ 頂点 $0$ 辺のグラフを作成する。 $\text{O} (N)$
int merge(int a, int b) 頂点 $a$ と頂点 $b$ を辺で結ぶ。代表元の頂点番号を返す。 $\text{O} (\alpha(N))$
bool same(int a, int b) 頂点 $a$ と頂点 $b$ が連結であるかを返す。 $\text{O} (\alpha(N))$
int leader(int a) 頂点 $a$ の属する連結成分の代表元を返す。 $\text{O} (\alpha(N))$
int size(void) 現在の連結成分の数を返す。(int型であることに注意) $\text{O} (1)$
int size(int a) 頂点 $a$ の属する連結成分のサイズを返す. $\text{O} (\alpha(N))$
std::vector<std::vector<int>> groups() グラフを連結成分に分けてその情報を返す. 返り値は「「一つの連結成分の頂点番号のリスト」のリスト」で, リスト内でどの順番で頂点が格納されているかは未定義である. $\text{O} (N)$

Verified with

Code

struct dsu {
    public:
    dsu() : _n(0) {}
    dsu(int n) : _n(n), num_component(n), parent_or_size(n, -1) {}

    int merge(int a, int b) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        assert(0 <= b && b < _n);
        int x = leader(a), y = leader(b);
        if (x == y) return x;
        if (-parent_or_size[x] < -parent_or_size[y]) std::swap(x, y);
        parent_or_size[x] += parent_or_size[y];
        parent_or_size[y] = x;
        num_component--;
        return x;
    }

    bool same(int a, int b) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        assert(0 <= b && b < _n);
        return leader(a) == leader(b);
    }

    int leader(int a) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        if (parent_or_size[a] < 0) return a;
        return parent_or_size[a] = leader(parent_or_size[a]);
    }

    int size() { 
        return num_component;
    }

    int size(int a) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        return -parent_or_size[leader(a)];
    }

    std::vector<std::vector<int>> groups() {
        std::vector<int> leader_buf(_n), group_size(_n);
        for (int i = 0; i < _n; i++) {
            leader_buf[i] = leader(i);
            group_size[leader_buf[i]]++;
        }
        std::vector<std::vector<int>> result(_n);
        for (int i = 0; i < _n; i++) {
            result[i].reserve(group_size[i]);
        }
        for (int i = 0; i < _n; i++) {
            result[leader_buf[i]].push_back(i);
        }
        result.erase(
            std::remove_if(result.begin(), result.end(),
                           [&](const std::vector<int>& v) { return v.empty(); }),
            result.end());
        return result;
    }

    private:
    int _n, num_component;
    // root node: -1 * component size
    // otherwise: parent
    std::vector<int> parent_or_size;
};
#line 1 "Graph/dsu.hpp"
struct dsu {
    public:
    dsu() : _n(0) {}
    dsu(int n) : _n(n), num_component(n), parent_or_size(n, -1) {}

    int merge(int a, int b) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        assert(0 <= b && b < _n);
        int x = leader(a), y = leader(b);
        if (x == y) return x;
        if (-parent_or_size[x] < -parent_or_size[y]) std::swap(x, y);
        parent_or_size[x] += parent_or_size[y];
        parent_or_size[y] = x;
        num_component--;
        return x;
    }

    bool same(int a, int b) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        assert(0 <= b && b < _n);
        return leader(a) == leader(b);
    }

    int leader(int a) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        if (parent_or_size[a] < 0) return a;
        return parent_or_size[a] = leader(parent_or_size[a]);
    }

    int size() { 
        return num_component;
    }

    int size(int a) {
        assert(0 <= a && a < _n);
        return -parent_or_size[leader(a)];
    }

    std::vector<std::vector<int>> groups() {
        std::vector<int> leader_buf(_n), group_size(_n);
        for (int i = 0; i < _n; i++) {
            leader_buf[i] = leader(i);
            group_size[leader_buf[i]]++;
        }
        std::vector<std::vector<int>> result(_n);
        for (int i = 0; i < _n; i++) {
            result[i].reserve(group_size[i]);
        }
        for (int i = 0; i < _n; i++) {
            result[leader_buf[i]].push_back(i);
        }
        result.erase(
            std::remove_if(result.begin(), result.end(),
                           [&](const std::vector<int>& v) { return v.empty(); }),
            result.end());
        return result;
    }

    private:
    int _n, num_component;
    // root node: -1 * component size
    // otherwise: parent
    std::vector<int> parent_or_size;
};
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