无向图的可达矩阵是怎么写的啊?

无向图的可达矩阵是怎么写的啊?有向图的两结点可达就为1,不可达就为0,很好写。但是无向图如果没有孤立结点,岂不是整个可达矩阵内全为1?可达矩阵是不是这么回事啊?

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``` #include<iostream> using namespace std; const int MaxSize=10;//图中的最多顶点个数 template <class T> classMGraph { public: MGraph(T a[],int n,int e);//构造函数,建立具有n个顶点e条边的图 ~MGraph(){} //析构函数为空 void DFSTraverse(int v); //深度优先遍历图 void BFSTraverse(int v); //广度优先遍历图 void Setvisited(); // private: T vertex[MaxSize]; //存放图中顶点的数组 int arc[MaxSize][MaxSize]; //存放图中边的数组 int vertexNum,arcNum; //图的顶点数和边数 int visited[MaxSize]; // }; template<class T> void MGraph<T>::Setvisited() { for(int i=0;i<vertexNum;i++) visited[i]=0; } template<class T> MGraph<T>::MGraph(T a[],int n,int e) { int i,j,k; vertexNum=n;arcNum=e; for(i=0;i<vertexNum;i++) vertex[i]=a[i]; for(i=0;i<vertexNum;i++) //初始化邻阶矩阵 for(j=0;j<vertexNum;j++) arc[i][j]=0; for(k=0;k<arcNum;k++) //依次输入每一条边 { cout<<"putin bianhao"; cin>>i>>j; //输入边依附的两个顶点的编号 arc[i][j]=1;arc[j][i]=1;//置有边标志 } } template<class T> void MGraph<T>::DFSTraverse(int v) { int j; cout<<vertex[v];visited[v]=1; for(j=0;j<vertexNum;j++) if(arc[v][j]==1&&visited[j]==0) DFSTraverse(j); } template<class T> void MGraph<T>::BFSTraverse(int v) { int j,front,rear; int Q[MaxSize]; front=rear=-1;//初始化队列,假设队列采用顺序存储且不会发溢出 cout<<vertex[v];visited[v]=1;Q[++rear]=v;//当访问顶点入队 while(front!=rear) //当队列非空时 { v=Q[++front]; for(j=0;j<vertexNum;j++) //将队头元素出队并送到v中 if(arc[v][j]==1&&visited[j]==0) { cout<<vertex[j];visited[j]=1;Q[++rear]=j; } } } int main() { int n,e; cout <<"putin dian:"; cin>>n; cout<<"putin edge:"; cin>>e; char a[MaxSize]; cin>>a; MGraph<char> m(a,n,e); m.Setvisited(); cout<<"DFST:"; m.DFSTraverse(1); cout<<endl; m.Setvisited(); cout<<"BFST:"; m.BFSTraverse(1); cout<<endl; return 0; } ```

无向图的存储结构,求大神求大神

Description 给出一个有n个顶点的无向图,顶点编号从0到n-1。给出每一条边,输出该图的邻接矩阵和邻接表。 Input 输入的第一行是顶点数n和边数 e 。 1 ≤ n ≤ 300 ,1 ≤ e ≤ 1000 接下来是 e 行,每行2个整数 i , j ( 0 ≤ i, j < n ) ,表示顶点 i 和 j 之间有一条边。 Output 输出该图的邻接矩阵。邻接表按顶点编号每行从小到大,每列也是从小到大。 然后输出一个空行。 接着输出该图的邻接表。 为了使得答案唯一,邻接表每行的第一个数字是顶点编号,然后按照顶点的下标编号从小到大输出各邻接顶点。 Sample Input 6 7 0 1 1 5 0 4 2 5 1 4 2 3 3 5 Sample Output 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0 4 5 2 3 5 3 2 5 4 0 1 5 1 2 3

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