【hihoCoder】1041. 国庆出游

问题详见http://hihocoder.com/problemset/problem/1041

有n个城市,城市编号为1-n,城市间有n-1条路(所以,城市路网是一棵树)。给定一个序列S,要求判断是否存在一条路径,使得

  • 从城市 1 开始出发,每条路都需通过2次,最后回到1
  • 对于S中的城市,访问的顺序要从前到后。因为每条路可以走两次,所以这里要求的是第一次经过的顺序

思路:DFS

1. 预处理:找出所有结点的可达结点。

通过这个,我们就可以快速判断某个结点是否在某个子树中。比如下一个的访问目标为3,当前的位置是1,那么通过判断3是否在1的某个子树中,可以直接决定下一步应该选择哪个结点。

2. 从结点1开始深搜。直到按序访问到序列S中的每个点

 1 #include <iostream>
 2 #include <bitset>
 3 #include <string>
 4 
 5 using namespace std;
 6 #define maxCity 100
 7 bitset<maxCity> roads[maxCity];//标识两个城市之间有路
 8 bitset<maxCity> reach[maxCity];//标识一个点的子节点,也就是到哪些点是可达的
 9 
10 void setReach(int curr, int father, int cityCnt){
11     reach[curr][curr] = 1;//自己到自己是可达的
12     for (int son = 1; son <= cityCnt; son++){
13         if (father == son)
14             continue;
15         if (roads[curr][son]){//如果father 和 son 之间是有路的
16             setReach(son, curr, cityCnt);//计算son的可达点
17             reach[curr] |= reach[son];//通过 或 操作,把son的可达点加入到curr的可达集合中
18         }
19     }
20 }
21 //当前访问到的城市 currID
22 //下一个应该访问在要求序列中的第  rIndex 个城市
23 //要求的序列包含 rCnt 个城市
24 int rIndex = 0;
25 bool flag = false;//是否找到满足条件的路径
26 void dfs(int currID, int father, int rCnt, int* rCity, int cityCnt){
27     if (currID == rCity[rIndex])//当前要访问的正好是序列中的下一个城市
28         ++rIndex;
29     if (rIndex == rCnt){//序列的要求已经满足
30         flag = true;
31         return;
32     }
33     while (rIndex < rCnt){//判断从当前点继续是否能走完整个要求的序列
34         int i = 1;
35         for (; i <= cityCnt; i++){
36             if (i == currID || i == father)
37                 continue;
38             //遍历currID的所有子节点,每个节点代表了一棵子树
39             //roads[currID][i] 不为0, 表明currID和i有路
40             //reach[i][rCity[rIndex]] 不为0,表明从i可以直到要求序列的下一个城市
41             //同时满足条件,也就是说currID的下一个可以访问i,然后通过 i 走到下一个要求的城市
42             if (roads[currID][i] && reach[i][rCity[rIndex]]){
43                 roads[currID][i] = 0;
44                 dfs(i, currID, rCnt, rCity, cityCnt);//访问 i 这棵子树
45                 break;//每个节点只能属于一棵子树,所以其它的就不用再判断。已经知道下一个要求的节点在 i 的子树中,所以不需要再去判断其它节点的子树
46             }
47         }
48         if (i > cityCnt)//没有在currID中的任何一个子树中找到下一个要求的结点
49             break;
50     }
51 }
52 int main(){
53     int cnt, cityCnt, rCnt, *rCity;
54     cin >> cnt;
55 
56     while (cnt-- > 0){
57         flag = false;
58         cin >> cityCnt;
59         rIndex = 0;
60         //初始化,城市间都没有路,都没有子节点
61         for (int i = 0; i <= cityCnt; i++){
62             roads[i].reset();
63             reach[i].reset();
64         }
65         for (int i = 0; i < cityCnt - 1; i++){
66             int a, b;
67             //a, b间有路
68             cin >> a >> b;
69             roads[a][b] = 1;
70             roads[b][a] = 1;
71         }
72         cin >> rCnt;
73         rCity = new int[rCnt];
74         for (int i = 0; i < rCnt; i++)
75             cin >> rCity[i];
76         setReach(1, -1, cityCnt);
77         dfs(1, -1, rCnt, rCity, cityCnt);
78         if (flag)
79             cout << "YES" << endl;
80         else
81             cout << "NO" << endl;
82     }
83     return 0;
84 }
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注:

1. bitset 需要#include <bitset>

bitset<maxCity> roads[maxCity]   声明了一个数组,数组的元素类型为bitset<maxCity>,每一个数用maxCity位的二进制来表示

2. 在计算每个点可达的集合,以及寻找路径的时候都有一个判断条件:判断当前点的son是否和父节点father一样

    如果不进行这个判断,假设树的结构为 1-2,也就是只有两个城市1、2,它们中间有一条路。以setReach为例,递归的过程如下:

    setReach(1, -1)->(因为1可以到达2)setReach(2, 1)->(从城市1开始判断,2可以到达1)setReach(1, 2)->setReach(2,1)...死循环

    这里只需要考虑当前点的父结点,而不用继续向上考虑,是因为当前点和父结点的上层并不会有路径

 

posted @ 2016-04-09 20:36  huapyuan  阅读(307)  评论(0编辑  收藏  举报