汉诺塔系列问题: 汉诺塔II、汉诺塔III、汉诺塔IV、汉诺塔V、汉诺塔VI、汉诺塔VII
/先说汉若塔I(经典汉若塔问题),有三塔,A塔从小到大从上至下放有N个盘子,现在要搬到目标C上,
规则小的必需放在大的上面,每次搬一个,求最小步数。这个问题简单,DP:a[n]=a[n-1]+1+a[n-1],先把
上面的n-1个放在B上,把最大的放在目标C上,再把N-1个放回到C上即可。
</pre><p></p>现在是汉若塔II,改为四个塔,开始方程想简单了,不是最优的。给出网上的一种最优解法如下:(1)将x(1<=x<=n)个盘从a柱依靠b,d柱移到c柱,这个过程需要的步数为F[x];(2)将a柱上剩下的n-x个盘依靠b柱移到d柱(注:此时不能够依靠c柱,因为c柱上的所有盘都比a柱上的盘小) 些时移动方式相当于是一个经典汉诺塔,即这个过程需要的步数为2^(n-x)-1(证明见再议汉诺塔一);(3)将c柱上的x个盘依靠a,b柱移到d柱上,这个过程需要的步数为F[x];第(3)步结束后任务完成。故完成任务所需要的总的步数F[n]=F[x]+2^(n-x)-1+F[x]=2*F[x]+2^(n-x)-1;但这还没有达到要求,题目中要求的是求最少的步数,易知上式,随着x的不同取值,对于同一个n,也会得出不同的F[n]。即实际该问题的答案应该min{2*F[x]+2^(n-x)-1},其中1<=x<=n;在用高级语言实现该算法的过程中,我们可以用循环的方式,遍历x的各个取值,并用一个标记变量min记录x的各个取值中F[n]的最小值。方法很容易理解,但是还有其他摆法(如第一步未必先要把所有X个放到一个非目标底座上),目前无法证<p>明其最优性,证明还需求路过大神指导。</p><p></p><pre name="code" class="cpp">#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
unsigned long long a[65];
const unsigned long long one=1;
int main()
{
a[1]=1;a[2]=3;
for(int i=3;i<65;i++)
{
unsigned long long min=(one<<(i-1))-1+2*a[1];
for(int j=2;j<i;j++)
{
if(2*a[j]+(one<<(i-j))-1<min)
min=2*a[j]+(one<<(i-j))-1;
}
a[i]=min;
}
int n;
while(cin>>n)
{
cout<<a[n]<<endl;
}
return 0;
}
汉若塔III hdu2064
在经典汉若塔问题的条件改为,每次只能移动到附近塔上,求把A塔所有的移动C塔最小次数。
a[n]=a[n-1]+1+a[n-1]+1+a[n-1]:先把上面的N-1个移动到C(必然有这个状态),在把最大的移到B,再把N-1移到到A,把最大的移到C,再把N-1个移到C,就上面的方程。分分钟搞定~~~
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
unsigned long long a[65];
int main()
{
a[1]=2;
for(int i=2;i<36;i++)
{
a[i]=3*a[i-1]+2;
}
int n;
while(cin>>n)
{
cout<<a[n]<<endl;
}
return 0;
}
汉若塔IV HDU 2077
在汉若塔3的基础上,改条件: 允许最大的盘子放到最上面(只允许最大的放在最上面)当然最后需要的结果还是盘子从小到大排在最右边。
A,B,C三个塔,方程:ans[n]=ab[n-1]+1+1+bc[n-1]. (ab表示a到b)
DP思路:先把n-1个搬到b,再用俩步般最大的到C,再把n-1个从B到C。这里又要求出ac[n]和bc[n]:求其递推方程:bc[n]=bc[n-1]+1+ac[n-1],
会发现bc[]方程和ab[n]一样的。所以总方程ans[n]=2*ab[n-1]+2.
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
unsigned long long ac[23];
unsigned long long bc[23];
unsigned long long ans[23];
int main()
{
ac[1]=2;bc[1]=1;ans[1]=2;ans[2]=4;
for(int i=2;i<22;i++)
{
ac[i]=3*ac[i-1]+2;
bc[i]=bc[i-1]+1+ac[i-1];
}
for(int i=3;i<22;i++)
{
ans[i]=2*bc[i-1]+2;
}
int tt,n;
cin>>tt;
while(tt--)
{
cin>>n;
cout<<ans[n]<<endl;
}
return 0;
}
汉若塔V HDU1995
在经典汉若塔问题上附加问题:求出N个盘子时,第K号盘子的移动次数。
思路,一想就是二维DP,DP[n][i]=dp[n-1][i]*2(1=<i<n),dp[n][n]=1;
最大盘只移动一次,上面盘子先移到B塔,一次,最后由B到目标C又一次,思路清晰,分分钟KO。
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
unsigned long long dp[62][62];
int main()
{
dp[1][1]=1;dp[2][1]=2;dp[2][2]=1;
for(int i=3;i<61;i++)
{
for(int j=1;j<i;j++)
{
dp[i][j]=2*dp[i-1][j];
}
dp[i][i]=1;
}
int t;
int n,m;
cin>>t;
while(t--)
{
cin>>n>>m;
cout<<dp[n][m]<<endl;
}
return 0;
}
汉若塔VI HDU1996
在经典汉若塔问题上,求一共有多少个状态(包括所有可能移到到的状态),一个排列组合问题,
答案:求和( C(k1,n)*C(k2,n-k1))其中n>=k1>=0,n-k1>=K2>=0,从中挑出K1个从小到大放在A塔,再从剩下的
挑出K2个放在B塔,剩余的放在C塔即可。数据非大数。
其他巧妙方法:每个盘从小到大每个都有3种选择,共3^n。
#include<iostream>
using namespace std;
unsigned long long a[32];
long long C(int m,int n) //M>=N
{
if(m==0||n==0)return 1;
int i;
long long c=1,s=1;
if(n>m-n)
{
n=m-n;
}
for(i=m;i>=m-n+1;i--)
{
c=c*i;
}
for(i=n;i>1;i--)
{
s*=i;
}
c=c/s;
return c;
}
int main()
{
for(int i=1;i<30;i++)
{
for(int k1=0;k1<=i;k1++)
{
for(int k2=0;k2<=i-k1;k2++)
{
a[i]+=C(i,k1)*C(i-k1,k2);
}
}
}
int t;
int n,m;
cin>>t;
while(t--)
{
cin>>n;
cout<<a[n]<<endl;
}
return 0;
}
汉诺塔VII hdu1997 在经典汉若塔问题上,给出任意一个状态(移到过程中),判断该状态是否在正确的(最小移到情况)状态
中。
思路:做到这题,汉若塔就很清晰了,有几步、几个状态、状态的正确性、每个盘子的移到情况,都了如指掌。说说该题思路:
n号塔必然是A->C,那么N-1号塔, 若n在A,则n-1 在A或B,
见图:
#include<iostream>
using namespace std;
char get[68]; //保存I号盘子在哪个塔
bool over=0; bool tf=1; //是否结束,true_or_false是否为假
void dfs(char fl,char fr, char cur,int now) // dfs ,上面一层(now)左边和右边的塔,已经从哪个塔“下来的”(上面一层是哪个塔)
{
if(over)return;
if(now==1){over=1;return;} //出口
int temp;
if(fl=='A'&&fr=='B'||fl=='B'&&fr=='A')temp='C';
else if(fl=='A'&&fr=='C'||fl=='C'&&fr=='A')temp='B';
else temp='A';
now--;
if(cur==fl) //若上一层是左边的塔
{
if(get[now]==fr){over=1;tf=0;return;} //不可能是fr
else
{
dfs(fl,temp,get[now],now);
}
}
else if(cur==fr)
{
if(get[now]==fl){over=1;tf=0;return;}
else
{
dfs(temp,fr,get[now],now);
}
}
}
int main()
{
int T;
cin>>T;
while(T--)
{
int n,m,p,q,tx;
cin>>n;
cin>>m;
for(int i=0;i<m;i++)
{
cin>>tx;get[tx]='A';
}
cin>>p;
for(int i=0;i<p;i++)
{
cin>>tx;get[tx]='B';
}
cin>>q;
for(int i=0;i<q;i++)
{
cin>>tx;get[tx]='C';
}
tf=1;
over=0;
if(get[n]=='B')
{
cout<<"false"<<endl;continue;
}
dfs('A','C',get[n],n);
if(tf==1)cout<<"true"<<endl;
else cout<<"false"<<endl;
}
return 0;
}