广度优先搜索练习感想

简介: 广度优先搜索练习感想

广搜的定义在此不再赘述,特别的,它非常适宜于解决“最少”这种发问的问题,一般由队列实现,我在锻炼的过程中也有了一些感悟。

首先广搜的问题是由迷宫问题引出的,这里设置两个增量数组比较简洁,从这里开始我就注意到广搜的分支其实比较容易写,关键在于这些数据如何存储和如何判重,解决了这两个,可能问题就比较清晰,下面是一些实例。


引、矩阵找块


题目: 求01矩阵中,一个位置上下左右是为相邻,若若干个1相邻,它们就构成了一个块,求块的个数

分析:这个题目其实用bfs和dfs均可以,其实和数据学图后找连通分量差不多。遍历矩阵所有点,如果遇到1采用bfs把这一块全部遍历,块数加一,注意遍历后应该标记以判重,这里由于矩阵不大,直接用两个二重数组存储矩阵和状态。

#include<iostream> 
#include<queue> 
using namespace std;
int dx[]={0,0,-1,1},dy[]={-1,1,0,0};
int a[15][15],count=0,n,m;
bool b[15][15];
struct node{
  int x,y;
};
node t,temp;
void bfs(node start){         //进入这个点为1点 ,广搜法 
  queue<node> q;
  q.push(start);
  while(!q.empty()){
  t=q.front();q.pop();
  for(int i=0;i<4;i++) {
  if(a[t.x+dx[i]][t.y+dy[i]]&&1<=t.x+dx[i]&&t.x+dx[i]
  <=m&&1<=t.y+dy[i]&&t.y+dy[i]<=n&&!b[t.x+dx[i]][t.y+dy[i]])
  {
    b[t.x+dx[i]][t.y+dy[i]]=1;
    temp.x=t.x+dx[i];
    temp.y=t.y+dy[i];
    q.push(temp);
  } 
  } 
  }
  count++;
}
void judge(){
  for(int i=1;i<=m;i++){
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(!b[i][j]&&a[i][j]){
  t.x=i;t.y=j;
  bfs(t);
  } 
}
}
int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=m;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  scanf("%d",&a[i][j]);
  judge();
  printf("%d",count);
}


入门、8数码难题


题目: 初始状态的步数就算1,哈哈

输入:第一个33的矩阵是原始状态,第二个33的矩阵是目标状态。

输出:移动所用最少的步数

Input


2 8 3

1 6 4

7 0 5

1 2 3

8 0 4

7 6 5

Output

6


分析:题目问最少,显然bfs,这里如果用3*3的数组来表示每个状态,再入队出队可能比较占空间,实际上可以将每个状态转化为一个整数即可,再问如何判重?

1.想前面那样开个大数组空间可能不够,但是如果考虑到每个数只出现一次, 开两个9!大小的数组就够了,排好序后再二分查找下标,在另一个数组里判重

2.用map状态与步数一一对应

3.hash

这里其实看了大佬的7种方法思路,最终采用的是map+bfs解决

#include<iostream> 
#include<queue> 
#include<algorithm>
#include<map>
using namespace std;
map<int,int>s;
int end=0;
int x, y;
int dx[]={0,0,-1,1},dy[]={-1,1,0,0};
int a[4][4],b[4][4];
int change(){   //对状态进行转化 数组转数组 
  int sum=0;
  for(int i=1;i<4;i++)
  for(int j=1;j<4;j++)
  sum=sum*10+a[i][j];
  return sum;
}
void zhuanhua(int num)// 数字转数组 
{
  for(int i=3;i>0;i--)
  for(int j=3;j>0;j--)
  {
  a[i][j]=num%10;
  num=num/10;
  }
}
void bfs() {
  queue<int>q;
  int temp=change();
  s[temp]=1;
  if(temp==end){
  return;
  }
  q.push(temp);
  while(!q.empty()){
  temp=q.front();q.pop();
  zhuanhua(temp);
  for(int i=1;i<4;i++)
  for(int j=1;j<4;j++)
  {
    if(a[i][j]==0)
    {
    x=i;y=j;
    }
  }
  for(int i=0;i<4;i++) {
  if(1<=x+dx[i]&&x+dx[i]<=3&&1<=y+dy[i]&&y+dy[i]<=3)
  {  
      swap(a[x][y],a[x+dx[i]][y+dy[i]]);
      if(change()==end){
        s[change()]=s[temp]+1;
        return;
    }
  if(!s[change()]){
  q.push(change());
  s[change()]=s[temp]+1;
  }
  swap(a[x][y],a[x+dx[i]][y+dy[i]]);
  }
  }  
}
}
int main(){
  for(int i=1;i<4;i++)
  for(int j=1;j<4;j++)
  scanf("%d",&a[i][j]);
  for(int i=1;i<4;i++)
  for(int j=1;j<4;j++)
  scanf("%d",&b[i][j]);
  for(int i=1;i<4;i++)
  for(int j=1;j<4;j++)
  end=end*10+b[i][j];
  bfs();
  printf("%d",s[end]);  
}


这题反思比较多,无论是全排列+二分+bfs还是map+bfs,都将前面的知识给串起来了,对应这种压缩状态存储的理解也更深了一些。

这里可以开个结构体,0这个点的位置入栈,可以会省一些时间,由于我在Dev上通过了结果如下,而在codeup上编译错误我不太清楚错在哪里就没有细究:

1685016060149.jpg

之后我又做了一些题目,如魔块问题用把记录状态的数据就放在结点里,并用字符串储存过程,也有所收获。

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