• HDU 1429 胜利大逃亡(续) (BFS+位压缩)


    题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1429

    胜利大逃亡(续)

    Time Limit: 4000/2000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total Submission(s): 3309    Accepted Submission(s): 1063

    Problem Description
    Ignatius再次被魔王抓走了(搞不懂他咋这么讨魔王喜欢)……
    这次魔王汲取了上次的教训,把Ignatius关在一个n*m的地牢里,并在地牢的某些地方安装了带锁的门,钥匙藏在地牢另外的某些地方。刚开始Ignatius被关在(sx,sy)的位置,离开地牢的门在(ex,ey)的位置。Ignatius每分钟只能从一个坐标走到相邻四个坐标中的其中一个。魔王每t分钟回地牢视察一次,若发现Ignatius不在原位置便把他拎回去。经过若干次的尝试,Ignatius已画出整个地牢的地图。现在请你帮他计算能否再次成功逃亡。只要在魔王下次视察之前走到出口就算离开地牢,如果魔王回来的时候刚好走到出口或还未到出口都算逃亡失败。
     
    Input
    每组测试数据的第一行有三个整数n,m,t(2<=n,m<=20,t>0)。接下来的n行m列为地牢的地图,其中包括:
    .   代表路 *   代表墙 @   代表Ignatius的起始位置 ^   代表地牢的出口 A-J 代表带锁的门,对应的钥匙分别为a-j a-j 代表钥匙,对应的门分别为A-J
    每组测试数据之间有一个空行。
     
    Output
    针对每组测试数据,如果可以成功逃亡,请输出需要多少分钟才能离开,如果不能则输出-1。
     
    Sample Input
    4 5 17 @A.B. a*.*. *..*^ c..b* 4 5 16 @A.B. a*.*. *..*^ c..b*
     
    Sample Output
    16 -1
     
    Author
    LL
     
    Source
     
    Recommend
    linle
     
     
    这题很纠结。。。。想了好几天了。。。。一开始想到以每个点是否走过超过2次作为判断条件,调试的时候发现这种方法显然错误,后来又想到在结构体中加入存储钥匙的数组,可惜测试用例都过不了,后来想想,就算过了测试用例也应该会MLE的吧,貌似很复杂。。。。实在没办法了,只能找找题解了,看到有大牛介绍的位压缩方法。。。果断用上了,经过多次的WA后,终于A过。。。还得继续努力啊!加油!
     
    思路:
    用一个十位的二进制数表示钥匙,如00000000001代表有第一个钥匙,0000000010代表第二个钥匙。
    因为有10把钥匙,因此有2^10=1024种情况,可以用一个三维数组标记。
    如果该点为钥匙点,则可采用|运算来模拟拾取,显然0001 | 1000 = 1001
    当为相应的门时采用&运算来模拟开启,例如1101 & 0001 = 0001(即可以打开'A'门)
     
    Code
     1 #include<cstdio>
     2 #include<iostream>
     3 #include<queue>
     4 #include<cstring>
     5 using namespace std;
     6 #define N 24
     7 struct node
     8 {
     9     int x;
    10     int y;
    11     int time;
    12     int key;
    13 };
    14 char g[N][N];
    15 int dir[4][2]={{1,0},{0,1},{-1,0},{0,-1}};
    16 int n,m,t,sx,sy,ex,ey;
    17 int vis[N][N][1030];
    18 void getd()
    19 {
    20     int i,j;
    21     char s[N];
    22     for(i=0;i<n;i++)
    23     {
    24         gets(s);
    25         for(j=0;j<strlen(s);j++)
    26         {
    27             g[i][j]=s[j];
    28             if(s[j]=='@')
    29             {
    30                 sx=i;//起点 
    31                 sy=j;
    32             }
    33             else if(s[j]=='^')
    34             {
    35                 ex=i;//终点 
    36                 ey=j;
    37             }
    38         }
    39     }
    40 }
    41 void bfs()
    42 {
    43     queue<node>q;
    44     memset(vis,0,sizeof(vis));
    45     node p,s;
    46     int i,j,key;
    47     p.x=sx;p.y=sy;
    48     p.time=p.key=0;
    49     vis[p.x][p.y][p.key]=1;
    50     q.push(p);
    51     while(!q.empty())
    52     {
    53         p=q.front();
    54         q.pop();
    55         for(i=0;i<4;i++)
    56         {
    57             s.x=p.x+dir[i][0];
    58             s.y=p.y+dir[i][1];
    59             s.key=p.key;
    60             s.time=p.time+1;
    61             if(!(s.x>=0&&s.x<n&&s.y>=0&&s.y<m)||g[s.x][s.y]=='*'||s.time>t)continue; 
    62             if(g[s.x][s.y]=='^'&&s.time<t){printf("%d\n",s.time);return ;}//已到达终点位置 
    63             if(g[s.x][s.y]>='a'&&g[s.x][s.y]<='z')
    64             {
    65                 key=1<<(g[s.x][s.y]-'a');
    66                 s.key|=key;//加入钥匙 
    67             }
    68             else if(g[s.x][s.y]>='A'&&g[s.x][s.y]<='Z')
    69             {
    70                 key=1<<(g[s.x][s.y]-'A');
    71                 if(!(key&s.key))continue;//没有钥匙,无法打开门 
    72             }
    73             if(vis[s.x][s.y][s.key])continue;//已经经历过该状态,不可再经历 
    74             vis[s.x][s.y][s.key]=1;//标记 
    75             q.push(s);
    76         }
    77     }
    78     printf("-1\n");
    79 }
    80 int main()
    81 {
    82     while(scanf("%d %d %d",&n,&m,&t)!=EOF)
    83     {
    84         getchar();
    85         getd();
    86         bfs();
    87     }
    88     return 0;
    89 }
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