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图论Graphic Theory 第六章 网络流图问题 §1 网络流图问题和最大流 §2 割切 §3 Ford-Fulkerson最大流最小割切定理 §4 2F最大流最小割切标号算法 §5 Edmonds-Karp修正算法,Dinic算法 §4 2F标号算法例 用2F标号算法求下图的最大流。 §4 2F标号算法例解1 (1)对所有e∈E,有f(e)=0; §4 2F标号算法例解2 (2)给源点s标号(-,∞),其它顶点均未标号; §4 2F标号算法例解3 (3)选可进行正向或反向标号的顶点进行标号,若当前标号的顶点为t,转(4),如果没有这样的顶点可选时,转入(6); §4 2F标号算法例解4 (4)对标号过的增流路径进行增流; 增流路径为:(s,a,b,c,t) §4 2F标号算法例解5 (5)转(2) (2)给源点s标号(-,∞),其它顶点均未标号; §4 2F标号算法例解6 (3)选可进行正向或反向标号的顶点进行标号,若当前标号的顶点为t,转(4),如果没有这样的顶点可选时,转入(6); §4 2F标号算法例解7 (4)对标号过的增流路径进行增流; 增流路径为:(s,b,a,t) §4 2F标号算法例解8 (5)转(2) (2)给源点s标号(-,∞),其它顶点均未标号; §4 2F标号算法例解9 (3)选可进行正向或反向标号的顶点进行标号,若当前标号的顶点为t,转(4),如果没有这样的顶点可选时,转入(6); §4 2F标号算法例解10 (4)对标号过的增流路径进行增流; 增流路径为:(s,b,a,t) §4 2F标号算法例解11 (5)转(2) (2)给源点s标号(-,∞),其它顶点均未标号; §4 2F标号算法例解12 (3)选可进行正向或反向标号的顶点进行标号,若当前标号的顶点为t,转(4),如果没有这样的顶点可选时,转入(6); §4 2F标号算法例解13 (4)对标号过的增流路径进行增流; 增流路径为:(s,b,c,t) §4 2F标号算法例解14 (5)转(2) (2)给源点s标号(-,∞),其它顶点均未标号; §4 2F标号算法例解15 (3)选可进行正向或反向标号的顶点进行标号,若当前标号的顶点为t,转(4),如果没有这样的顶点可选时,转入(6); §4 2F标号算法例解16 (4)对标号过的增流路径进行增流; 增流路径为:(s,c,t) §4 2F标号算法例解17 (5)转(2) (2)给源点s标号(-,∞),其它顶点均未标号; §4 2F标号算法例解18 (3)选可进行正向或反向标号的顶点进行标号,若当前标号的顶点为t,转(4),如果没有这样的顶点可选时,转入(6); §4 2F标号算法例解19 (6)这时得到的f就是最大容许流。 §4 2F标号算法例解20 这时得到标号得顶点为S,没有得到标号的为S,此时(S,S)={s,ab,a,c,t},C(S,S)=13 课堂练习 用2F算法求下图所示的网络流图的最大流。 §5 Edmonds-Karp修正算法,Dinic算法-例-解1 若标号次序出现特殊情况,如下图所示: §5 Edmonds-Karp修正算法,Dinic算法-例-解1 若标号次序出现特殊情况,如下图所示: §5 Edmonds-Karp修正算法,Dinic算法-例-解2 上述两条增流路径如此交替出现,需要进行2×20次才能求出最大流。 §6-5 Edmonds-Karp修正算法,Dinic算法 在2F算法中,对顶点的标号是任意的,也就是说,增流路径的形成也是任意的。这样算法虽然方便,但同时存在很严重的缺陷。 一、Edmonds-Karp修正算法 为了避免出现刚才所述问题,Edmonds和Karp在1972年提出了一个严密的标号算法: 在每一次都沿一条最短的增流路径增流。 一、Edmonds-Karp修正算法-1 Edmonds-Karp算法描述: (1)对所有e∈E,有f(e)=0;//初始化 (2)给源点s标号(-,∞),其它顶点均未标号; (3)按层次依次对可以标号的顶点进行标号,若当前标号的顶点为t,转(4),否则转入(6); (4)选一条标号过的增流路径进行增流; (5)转(2) (6)这时得到的f就是最大容许流。 一、Edmonds-K
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