胜利大逃亡(续)hdu1429(bfs)
胜利大逃亡(续)
Time Limit: 4000/2000 MS (Java/Others) Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total Submission(s): 3914 Accepted Submission(s): 1285
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。
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。
. 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
这道题是bfs比较难的,如果没有想到好的方法是没有办法顺利完成的,我也是看了网上,大牛们的代码才明白这道题的技巧所在,感觉真的是很神奇的,,,让我初识位压缩的一道BFS题,
现在和大家分享一下:
用二进制来表示手头的钥匙有哪些,100表示有第三把钥匙,111表示有第三、二、一把,搜索下一点时,如果该点为钥匙点,则可采用|运算来
模拟拾取,显然0001 | 1000 = 1001,同理,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)
//hdu1429利用二进制的&和|运算: #include<iostream> #include<queue> using namespace std; const int T = 22; char g[T][T]; int vis[T][T][1030],n,m,t,ans; int dir[4][2]={{0,1},{1,0},{0,-1},{-1,0}}; struct point { int x; int y; int step; int key; }; point s; void inset() { for(int i=0;i<n;i++) { cin>>g[i];//输入一行字符 for(int j=0;j<m;j++) { if(g[i][j]=='@') { s.x=i; s.y=j; s.key=0; s.step=0; } } } } int cheak(int x,int y) { if(s.x>=0 && s.x<n && s.y>=0 && s.y<m )//没有越界 return 1; return 0; } void bfs() { queue<point> Q; point tp; ans=-1; memset(vis,0,sizeof(vis)); vis[s.x][s.y][s.key]=1;//可以走回头路但是必须拿到钥匙,改变[s.key]的值,这就是技巧 Q.push(s); while(!Q.empty()) { tp=Q.front(); Q.pop(); for(int k=0;k<4;k++) { s=tp; s.x=tp.x+dir[k][0]; s.y=tp.y+dir[k][1]; if(cheak(s.x,s.y) && g[s.x][s.y]!='*' && !vis[s.x][s.y][s.key])//注意,这里vis[s.x][s.y][s.key]是0的时候才能进 { if(g[s.x][s.y]=='.' || g[s.x][s.y]=='@') { vis[s.x][s.y][s.key]=1; s.step+=1; Q.push(s); //cout<<s.x<<" "<<s.y<<endl; } if(g[s.x][s.y]=='^') { if(s.step+1<t) ans=s.step+1; return ; } if(g[s.x][s.y]>='A' && g[s.x][s.y]<='J') { //eg:a<<2表示将a是二进制左移2位(相当于*4),这里用来表示钥匙eg:A-A=0;1<<0,就是0000 0001就是第一把钥匙了。 int key=1<<(g[s.x][s.y]-'A');//同理当g[s.x][s.y]='B'时,就是1<<2,就是0000 0010,表示第二把钥匙; if(s.key & key)//按位于运算,当有对应的钥匙时,等式成立;才能打开门 { vis[s.x][s.y][s.key]=1; s.step+=1; Q.push(s); //cout<<s.x<<" "<<s.y<<endl; } } if(g[s.x][s.y]>='a' && g[s.x][s.y]<='j') { int key=1<<(g[s.x][s.y]-'a'); if(!vis[s.x][s.y][s.key|key])//按位或运算,吸收钥匙; { vis[s.x][s.y][s.key|key]=1; s.step+=1; s.key=s.key|key; Q.push(s); //cout<<s.x<<" "<<s.y<<endl; } } } } } } int main() { while(cin>>n>>m>>t) { inset(); bfs(); cout<<ans<<endl; } return 0; } /* 4 5 17 @A.B. a*.*. *..*^ c..b* 4 5 16 @A.B. a*.*. *..*^ c..b* 4 5 17 @A.B. a*.*D *..*^ c..b* 4 5 25 @A.B. a*.*C *..*^ c..b* */ /* 16 -1 -1 20 */
不明之处,已经附上注释,不理解的可以私下交谈,也可以相互学习,积累经验,大家多多支持哈。。。
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