• HDUOJ 1428


    漫步校园

    Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others)
    Total Submission(s): 5161    Accepted Submission(s): 1610


    Problem Description
    LL最近沉迷于AC不能自拔,每天寝室、机房两点一线。由于长时间坐在电脑边,缺乏运动。他决定充分利用每次从寝室到机房的时间,在校园里散散步。整个HDU校园呈方形布局,可划分为n*n个小方格,代表各个区域。例如LL居住的18号宿舍位于校园的西北角,即方格(1,1)代表的地方,而机房所在的第三实验楼处于东南端的(n,n)。因有多条路线可以选择,LL希望每次的散步路线都不一样。另外,他考虑从A区域到B区域仅当存在一条从B到机房的路线比任何一条从A到机房的路线更近(否则可能永远都到不了机房了…)。现在他想知道的是,所有满足要求的路线一共有多少条。你能告诉他吗?
     
    Input
    每组测试数据的第一行为n(2=<n<=50),接下来的n行每行有n个数,代表经过每个区域所花的时间t(0<t<=50)(由于寝室与机房均在三楼,故起点与终点也得费时)。
     
    Output
    针对每组测试数据,输出总的路线数(小于2^63)。
     
    Sample Input
    3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     
    Sample Output
    1 6
     
    BFS
     
    相对于普通的BFS题,难点在于记录最短路的条数,在适当的时候num++,HDU讨论版上大佬们的思路是从终点开始搜索。
     
    用记忆化搜索也可以做。
     
    新学到的奇巧淫技是对比较运算符进行重载,可以省去一部分麻烦。
     
    以下是AC代码:
     
     1 #include <iostream>
     2 #include <cstdio>
     3 #include <cstring>
     4 #include <algorithm>
     5 #include <cmath>
     6 #include <queue>
     7 
     8 using namespace std;
     9 
    10 const int INF = 0x3f3f3f3f;//无穷大
    11 const int maxn = 51;
    12 
    13 int go[4][2] = { 1,0,-1,0,0,1,0,-1 };//方向
    14 struct node
    15 {
    16     int x, y;
    17 };
    18 
    19 int board[maxn][maxn];//记录位置(i,j)的值
    20 int dis[maxn][maxn];//位置(i,j)所经历的最短路
    21 int vis[maxn][maxn], n;//记录是否走过
    22 
    23 bool operator < (const node &t1, const node &t2)
    24 {
    25     return dis[t1.x][t1.y] > dis[t2.x][t2.y];
    26 }//重载了比较运算符,用于
    27 
    28 long long num[maxn][maxn];//注意数据范围
    29 
    30 void bfs()
    31 {
    32     int i;
    33     priority_queue<node> q;//定义一个优先队列
    34     node now, next;//动态储存现在所在位置和下一步的位置对应的值
    35 
    36     now.x = n;
    37     now.y = n;//重点,从重点开始搜索
    38 
    39     q.push(now);
    40     memset(vis, 0, sizeof(vis));//根据求最小的决策,初始化为0
    41     vis[n][n] = 1;//搜索开始
    42     while (!q.empty())//搜索持续到队列为空
    43     {
    44         now = q.top();
    45         q.pop();
    46         for (i = 0; i <= 3; i++)
    47         {
    48             next.x = now.x + go[i][0];
    49             next.y = now.y + go[i][1];
    50             if (next.x >= 1 && next.x <= n && next.y >= 1 && next.y <= n && dis[next.x][next.y] > dis[now.x][now.y])
    51             //加上计数数组累加的条件
    52             {
    53                 num[next.x][next.y] += num[now.x][now.y];//记录最短路的数量
    54                 if (!vis[next.x][next.y] && dis[next.x][next.y] >= dis[now.x][now.y] + board[next.x][next.y])
    55                 {
    56                     dis[next.x][next.y] = dis[now.x][now.y] + board[next.x][next.y];
    57                     vis[next.x][next.y] = 1;//将next标记为已访问
    58                     q.push(next);//更新队列
    59                 }
    60             }
    61         }
    62     }
    63 }
    64 
    65 int main()
    66 {
    67     int i, j;
    68     while (~scanf_s("%d", &n))
    69     {
    70         memset(dis, 0x3f3f, sizeof(dis));
    71         memset(num, 0, sizeof(num));
    72         num[n][n] = 1;
    73 
    74         for (i = 1; i <= n; i++)
    75             for (j = 1; j <= n; j++)
    76                 scanf_s("%d", &board[i][j]);
    77 
    78         dis[n][n] = board[n][n];
    79 
    80         bfs();
    81 
    82         printf("%I64d
    ", num[1][1]);//long long 类型对应的格式字符
    83     }
    84     return 0;
    85 }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/CofJus/p/10028815.html
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