Linq高级应用
Linq的应用为我们带来了很大的方便,提高了coding效率,最近看到了一个用linq写的数独游戏算法,让我看到了Linq写的是如此优雅,耳目一新的感觉,以前没有写过这样的代码,同时也感觉到原来Linq如此强大,以前大部分使用的地方主要是在集合中使用.
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace SingleNumber { namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { int[] source = { 5, 4, 0, 2, 9, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 4, 0, 6, 0, 0, 0, 8, 9, 0, 0, 2, 5, 0, 6, 7, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 6, 0, 8, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 6, 0, 0, 5, 9, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 7, 0, 0, 3, 1, 0, 4, 2 }; // http://www.sudoku.name/index-cn.php #10332 数独来自这个网站 int[] result = source.ToArray(); // result数组保存解算中间数据和结果 Func<bool> IsFinished = () => result.Where(x => x == 0).Count() == 0; // 判断是否解算完成 Func<int> NextNumber = () => result.Select((x, i) => new { x, i }).First(x => x.x == 0).i; // 取下一个空格(这个算法不是唯一的,你也可以从后往前填写,或者别的方法) Func<IEnumerable<int>> TryValues = () => { int pos = NextNumber(); // 获取空格 int col = pos % 9; // 行号 int row = pos / 9; // 列号 int group = (row / 3) * 3 + col / 3; // 宫号 var colnums = Enumerable.Range(1, 9).Except(Enumerable.Range(0, 81).Where(x => x % 9 == col).Select(x => result[x]).Where(x => x != 0)); // 让1-9和本列已有数据对比,求差集,差集是对于列,允许填入的数字,下面类似 var rownums = Enumerable.Range(1, 9).Except(Enumerable.Range(0, 81).Where(x => x / 9 == row).Select(x => result[x]).Where(x => x != 0)); var groupnumbers = Enumerable.Range(1, 9).Except(Enumerable.Range(0, 81).Where(x => ((x / 9) / 3) * 3 + (x % 9) / 3 == group).Select(x => result[x]).Where(x => x != 0)); return colnums.Intersect(rownums).Intersect(groupnumbers); //数据是行、列、宫的交集 }; // 找出填写这个空格的所有可能尝试的数据 Action DisplayResult = () => Console.WriteLine(string.Join("\r\n", result.Select((x, i) => new { x, i }).GroupBy(x => x.i / 9).Select(x => string.Join(" ", x.Select(y => y.x))))); // 显示结果 Action Solve = () => { }; // 递归Lambda必须先定义一个空的。 Solve = () => { if (IsFinished()) { DisplayResult(); //如果全部填满,就输出结果(严格地,应该考虑无解的情况,这里忽略) } else { int pos = NextNumber(); // 获取空格位置 foreach (int item in TryValues()) // 依次尝试所有可能的数字 { result[pos] = item; // 将盘面设置为尝试数字 Solve(); //下一层解算 } result[pos] = 0; // 尝试完还不行,恢复盘面,回溯上一层 } }; // 算法主体 Solve(); // 开始解算 Console.Read(); } } } }
代码注释的很详细,就不再解释了.欢迎爱好者一起讨论。
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