Week2作业:BFS迷宫与倒水问题

A-Maze

题目内容
东东有一张地图,想通过地图找到妹纸。地图显示,0表示可以走,1表示不可以走,左上角是入口,右下角是妹纸,这两个位置保证为0。既然已经知道了地图,那么东东找到妹纸就不难了,请你编一个程序,写出东东找到妹纸的最短路线。

输入格式
输入是一个5 × 5的二维数组,仅由0、1两数字组成,表示法阵地图。

输出格式
输出若干行,表示从左上角到右下角的最短路径依次经过的坐标,格式如样例所示。数据保证有唯一解。

样例

输入
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
0 0 0 1 0
0 1 0 1 0
输出
(0, 0)
(1, 0)
(2, 0)
(3, 0)
(3, 1)
(3, 2)
(2, 2)
(1, 2)
(0, 2)
(0, 3)
(0, 4)
(1, 4)
(2, 4)
(3, 4)
(4, 4)

备注
坐标(x, y)表示第x行第y列,行、列的编号从0开始,且以左上角为原点。

另外注意,输出中分隔坐标的逗号后面应当有一个空格。
  
解题思路
经典的迷宫题,乍一眼把Maze真的当成了“妹纸” ,思路就是bfs,在遍历到某个点时时刻记录这个点的父亲点,以用作最后输出使用。
话不多说,直接上代码:

#include <iostream>
#include <queue>
#include <cstring>

using namespace std;

int map[5][5];

struct point 
{
	int x, y;

}pre[5][5];

queue<point> q;

int dx[4] = { 1,0,-1,0 };
int dy[4] = { 0,1,0,-1 };

void bfs()
{
	while (!q.empty()) q.pop();

	point start;
	start.x = 0, start.y = 0;

	q.push(start);
	pre[0][0].x = 0; pre[0][0].y = 0;

	while (!(q.front().x == 4 && q.front().y == 4))
	{
		point from = q.front();
		q.pop();
		for (int i = 0; i < 4; i++)
		{
			point to;//to为下一步 
			to.x = from.x + dx[i];
			to.y = from.y + dy[i];

			if (to.x < 0 || to.x >= 5 || to.y < 0 || to.y >= 5) continue;

			if (map[to.x][to.y] || pre[to.x][to.y].x != -1) continue;

			q.push(to);
			pre[to.x][to.y].x = from.x; pre[to.x][to.y].y = from.y;
		}
	}
}

void print(int x, int y)
{
	if (pre[x][y].x != x || pre[x][y].y != y)
	{
		print(pre[x][y].x, pre[x][y].y);
	}

	cout << '(' << x << ", " << y << ')' << endl;//先进后出输出路径~
}

int main()
{
	memset(pre, -1, sizeof pre);

	for (int i = 0; i < 5; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 5; j++)
			cin >> map[i][j];
	}
	
	bfs();
	print(4, 4);

	return 0;
}

B-倒水问题

题目内容
倒水问题 “fill A” 表示倒满A杯,"empty A"表示倒空A杯,“pour A B” 表示把A的水倒到B杯并且把B杯倒满或A倒空。
真的就是那个3 5杯子倒4水的经典问题,只不过这次要求任意一对杯子。

输入格式
输入包含多组数据。每组数据输入 A, B, C 数据范围 0 < A <= B 、C <= B <=1000 且A和B互质(必要条件)

输出格式
你的程序的输出将由一系列的指令组成。这些输出行将导致任何一个罐子正好包含C单位的水。每组数据的最后一行输出应该是“success”。输出行从第1列开始,不应该有空行或任何尾随空格。

样例

2 7 5
2 7 4

fill B
pour B A
success
fill A
pour A B
fill A
pour A B
success

备注
如果你的输出与Sample Output不同,那没关系。对于某个"A B C"本题的答案是多解的,不能通过标准的文本对比来判定你程序的正确与否。

解题思路
其实稍微想一想就会发现,面临每一次操作的时候,我们都有六种选择:

  • 把A倒满
  • 把B倒满
  • 把A倒空
  • 把B倒空
  • 把A中的水倒进B
  • 把B中的水倒进A

这样子我们只需要bfs遍历每一层选择就行了。

一个可行的剪枝:

  • A空的时候无法倒空也无法倒进B
  • A满的时候无法倒满也无法从B倒A
  • 以上AB互换同理

以下是本人的代码,能正确输出却WA,心塞:

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<vector>
#include<queue>
#include<string>

using namespace std;

const string operation[8] = { "success","fill A","fill B","empty A","empty B","pour A B","pour B A","start" };

int limitA, limitB, target;//A B C
bool visit[1001][1001];

struct State
{
	int curA, curB;
	int opnum;
};

struct Node
{
	int opnum;
	Node* father;
	Node();
	Node(const int& f_op)
	{
		this->opnum = f_op;
		this->father = NULL;
	}
	Node(const int &f_op, Node*& thefather)
	{
		this->opnum = f_op;
		this->father = thefather;
	}
};

queue<State>sq;
queue<Node*>nq;


State fillA(State &s)
{
	State next;
	next.curA = limitA;
	next.curB = s.curB;
	next.opnum = 1;
	return next;
}

State fillB(State &s)
{
	State next;
	next.curA = s.curA;
	next.curB = limitB;
	next.opnum = 2;
	return next;
}

State eraseA(State &s)
{
	State next;
	next.curA = 0;
	next.curB = s.curB;
	next.opnum = 3;
	return next;
}

State eraseB(State &s)
{
	State next;
	next.curA = s.curA;
	next.curB = 0;
	next.opnum = 4;
	return next;
}

State pourAB(State &s)
{
	State next;
	int sub = limitB - s.curB;
	if (s.curA > sub)
	{
		next.curA = s.curA - sub;
		next.curB = limitB;
	}
	else
	{
		next.curA = 0;
		next.curB += s.curA;
	}
	next.opnum = 5;
	return next;
}

State pourBA(State &s)
{
	State next;
	int sub = limitA - s.curA;
	if (s.curB > sub)
	{
		next.curB = s.curB - sub;
		next.curA = limitA;
	}
	else
	{
		next.curB = 0;
		next.curA += s.curB;
	}
	next.opnum = 6;
	return next;
}

Node *bfs(State start)
{
	sq.push(start);
	visit[start.curA][start.curB] = true;
	Node* n_start = new Node(7);
	nq.push(n_start);
	while (true)
	{
		State now = sq.front();
		sq.pop();
		int A = now.curA;
		int B = now.curB;
		int Op = now.opnum;
		for (int i = 1; i <= 6; i++)
		{
			State snext;
			snext.curA = snext.curB = 0;
			snext.opnum = 8;
			switch (i)
			{
			case 1:
				if (A == limitA) break;
				snext = fillA(now);
				break;
			case 2:
				if (B == limitB) break;
				snext = fillB(now);
				break;
			case 3:
				if (A == 0) break;
				snext = eraseA(now);
				break;
			case 4:
				if (B == 0) break;
				snext = eraseB(now);
				break;
			case 5:
				if (A == 0) break;
				snext = pourAB(now);
				break;
			case 6:
				if (B == 0) break;
				snext = pourBA(now);
				break;
			default:
				break;
			}

			if (snext.opnum == 8) continue;
			if (visit[snext.curA][snext.curB]) continue;

			sq.push(snext);
			visit[snext.curA][snext.curB]=true;
			Node* temp = new Node(snext.opnum, nq.front());
			nq.push(temp);

			if (snext.curA == target || snext.curB == target)
			{
				return temp;
			}
		}
		
		nq.pop();
	}

}

void print(Node* n)
{
	if (n->father->opnum != 7)
		print(n->father);
	cout << operation[n->opnum] << endl;
}


int main()
{

	while (cin >> limitA >> limitB >> target)
	{
		while(!sq.empty()) sq.pop();
		while(!nq.empty()) nq.pop();
		memset(visit, false, sizeof visit);
		State start;
		start.curA = 0;
		start.curB = 0;
		start.opnum = 7;
		print(bfs(start));
		cout << "success" << endl;
	}
}

在恼怒的时候,我从自己代码的憨批输出中发现了一个特点:

它特别喜欢重复以下操作:
1.把较大的倒满
2.把大的倒进小的
3.把小的倒空
如此循环。
在任何时候当较大的那个空了之后就暂停循环,倒满它,然后继续循环…(一台无情的复读机)
由于A B互质 所以这样子复读一定能够达到结果(就是可能答案会比较蠢,不过答案肯定是对的嘛!)

于是我写出了如下的暴力循环代码:

#include<iostream>
#include<vector>
#include<string>
#include<cstring>

using namespace std;

const string operation[4] = { "success","fill A","empty B","pour A B"};

int limitA, limitB, target;//A B C

int curA, curB;

vector<int>op;

void fillA()
{
	curA = limitA;
}
void emptyB()
{
	curB = 0;
}
void pourAB()
{
	int sub = limitB - curB;
	if (curA > sub)
	{
		curB = limitB;
		curA -= sub;
	}
	else
	{
		curB += curA;
		curA = 0;
	}
}

void Fun()
{
	while (true)
	{
		if (curA != limitA)
		{
			fillA();
			op.push_back(1);
		}
		pourAB();
		op.push_back(3);
		if (curB == target||curA == target)
		{
			op.push_back(0);
			return;
		}
		if (curB == limitB)
		{
			emptyB();
			op.push_back(2);
			pourAB();
			op.push_back(3);
		}
	}
}

void Print()
{
	for (int i = 0; i < op.size(); i++)
	{
		cout << operation[op[i]] << endl;
	}
}

int main()
{
	while (cin >> limitA >> limitB >> target)
	{
		curA = curB = 0;
		op.clear();
		Fun();
		Print();
	}
}

是的,这个暴力算法它AC了!!!
人类迷惑行为。
果然穷举法是解决一切问题的根本方法。

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