• HDU 1010 Tempter of the Bone


    题目链接:HDU 1010

    Description

    暑假的时候,小明和朋友去迷宫中寻宝。然而,当他拿到宝贝时,迷宫开始剧烈震动,他感到地面正在下沉,他们意识到这是一个陷阱!他们想尽一切办法逃出去。
    迷宫是一个大小为 N*M 的长方形,迷宫中有一扇门。一开始,门是关着的,他会在第 t 秒的时间打开。因为,小明和朋友必须在第 t 秒到大门口。每一秒,他都可以向上下左右四个方向移动一个点。一旦他移动了,他刚才所在的点就消失,(这意味着他不能回到他已经走过的点)。他不能在一个点上停留超过一秒,并且不能走障碍点。小明和朋友能安全的逃出吗?

    Input

    输入由多个测试用例组成。每个测试用例的第一行包含三个整数 N、M 和 T ( 1 < N , M < 7 ; 0 < T < 50 ),分别表示迷宫的大小和门打开的时间。接下来的N行给出迷宫布局,每一行包含M个字符。下列字母分别表示:

    "X": 一堵墙,小明和朋友不能在上面停留
    "S": 起点
    "D": 门
    ".": 可以走的点

    输入以 3 个 0 时结束。这个测试用例不需要处理。

    Output

    对于每组样例输出一行。
    如果小明能够安全逃出,输出 "YES" ,否则输出 "NO"。

    Sample Input

    4 4 5
    S.X.
    ..X.
    ..XD
    ....
    3 4 5
    S.X.
    ..X.
    ...D
    0 0 0

    Sample Output

    NO
    YES

    题意

    给定一个迷宫,每个格子只能走一次,走过就会消失,门打开的时间是给定的,只打开1s,问是否能够逃离迷宫。

    题解:

    刚开始以为这是一道变形的bfs迷宫题,还是自己太菜了,orz,其实这是一道dfs的题(不知道bfs能不能解出来,但是dfs的比较简单),

    大佬们总是能在bfs和dfs之间随意切换怎么做都能做的出来~

    我最后是用bfs做的。
    根据题意,迷宫的门只在第t s的时候开1s,所以可以用dfs跑,把所有能到达门的所有路线都走一遍,然后判断当前是不是第t s。当然如果只是这样直接用dfs做的话,绝对会T,而且超时超的不是一点半点,dfs会耗费大量的运算在已经无法到达终点的道路上越走越远,比如在没到达门之前,时间就到了t s,那还能走到终点吗?

    本题的难点在于dfs的剪枝

    奇偶剪枝是本题剪枝中的关键,在数学这块儿我也不是很懂,在看了大佬们的博客讲解后,奇偶剪枝是基于这样的一个事实:两个点之间的最短路径和他们之间的任一距离同奇偶(按格子走时),在dfs时,算出当前剩余时间(t-当前走的时间)和当前点与目标点之间的曼哈顿距离(横纵坐标差值之和)的差值,如果这个数是偶数,说明两者同奇偶,否则奇偶不同。
    还有就是在输入迷宫后,判断时间是不是大于可走的格子数量,如果是的话,显然没走到门就已经没格子可以走了(格子踩过就会消失)。

    代码

    #include<iostream>
    #include<cmath>
    #include<string.h>
    using namespace std;
    
    typedef long long ll;
    int n, m, cc;
    char feld[9][9];
    int gx, gy, sx, sy;
    int OK = 0;
    int dir[4][2] = { 1,0,0,1,-1,0,0,-1 };
    void dfs(int x, int y, int t) {
    	if (x < 0 || x >= n || y < 0 || y >= m)
    		return;
    	if (x == gx && y == gy && cc == t) {
    		OK = 1;
    		return;
    	}
    	if (OK)
    		return;
    	int temp = cc - t - abs(gx - x) - abs(gy - y);
    	if (temp < 0 || temp & 1)
    	{
    		return;
    	}
    	int nx, ny;
    	for (int i(0); i < 4; i++) {
    		nx = x + dir[i][0];
    		ny = y + dir[i][1];
    		if (nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m)
    			continue;
    		if (feld[nx][ny] != 'X') {
    			feld[nx][ny] = 'X';
    			dfs(nx, ny, t + 1);
    			feld[nx][ny] = '.';
    		}
    	}
    }
    int main() {
    	while (cin >> n >> m >> cc, n) {
    		memset(feld, 0, sizeof(feld));
    		int Wall = 0;
    		for (int i(0); i < n; i++)
    			cin >> feld[i];
    		for (int i(0); i < n; i++)
    			for (int j(0); j < m; j++)
    				if (feld[i][j] == 'S') {
    					sx = i; sy = j;
    				}
    				else if (feld[i][j] == 'D') {
    					gx = i; gy = j;
    				}
    				else if (feld[i][j] == 'X')
    					Wall++;
    		if (n*m - Wall <cc)
    		{
    			cout << "NO" << endl;
    			continue;
    		}
    		OK = 0;
    		feld[sx][sy] = 'X';
    		dfs(sx, sy, 0);
    		if (OK)
    			cout << "YES" << endl;
    		else cout << "NO" << endl;
    	}
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Titordong/p/9588865.html
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