(搜索应用)Oil Deposits( UVA - 572 )

本文介绍了一种解决UVA-572问题的油田搜索算法实现,通过使用广度优先搜索(BFS)算法遍历地图来寻找独立的油田区域。文章详细展示了如何利用链式队列数据结构进行节点存储与访问,并提供了完整的C++代码实现。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

Oil Deposits UVA - 572

#include <iostream>
#include<stdio.h>
#include<queue>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
using namespace std;
char a[100][100];
int vis[100][100];
int dx[8]= {0,1,1,1,0,-1,-1,-1};
int dy[8]= {1,1,0,-1,-1,-1,0,1};
typedef struct QNode
{
    int len;
    int data;
    int data1;
    struct QNode *next;
} QNode,*QueuePtr;
typedef struct
{
    QueuePtr front1;
    QueuePtr rear;
} LinkQueue;
int m,n;
void initQueue(LinkQueue &Q)
{
    Q.front1=Q.rear=(QueuePtr)malloc(sizeof(QNode));
    Q.front1->next=NULL;
    Q.rear->len=0;
}
void EnQueue(LinkQueue &Q,int e,int e1)
{
    QNode *p;
    p=(QueuePtr)malloc(sizeof(QNode));
    p->data=e;
    p->data1=e1;
    p->next=NULL;
    Q.rear->next=p;
    Q.rear=p;
    Q.rear->len++;
}
QueuePtr dequeue(LinkQueue &Q)
{
    QNode *p;
    p=Q.front1->next;
    Q.front1->next=p->next;
    if(Q.rear==p)
    {
        Q.rear=Q.front1;
    }
    free(p);
    Q.rear->len--;
    if(Q.rear!=Q.front1)
        return Q.front1->next;
}
int emptyqueue(LinkQueue &Q)
{
    if(Q.rear==Q.front1)
        return 1;
    return 0;
}
int bfs()
{
    int x,y;
    LinkQueue Q;
    initQueue(Q);
    int num=0;
    for(int i1=0; i1<m; i1++)
        for(int j1=0; j1<n; j1++)
        {
            if(vis[i1][j1]==0)
            {
                num++;
                x=i1;
                y=j1;
                EnQueue(Q,x,y);
                vis[x][y]=1;
                while(!emptyqueue(Q))
                {
                    int i;
                    int mx,my;
                    for(i=0; i<8; i++)
                    {
                  //      cout<<x<<"!"<<y<<endl;
                        mx=x+dx[i];
                        my=y+dy[i];
                        if(mx>=0&&mx<m&&my>=0&&my<n&&vis[mx][my]==0)
                        {
                    //        cout<<mx<<" "<<my<<endl;
                            EnQueue(Q,mx,my);
                            vis[mx][my]=1;
                        }
                    }
                    QueuePtr q;
                    q=dequeue(Q);
                    x=q->data;
                    y=q->data1;
                }
            }
        }
    return num;
}
int main()
{
  //  freopen("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\ceshi.txt","r",stdin);
    while(~scanf("%d%d",&m,&n))
    {
        int k1=0,k2=0;
        if(m==0)
            break;
        memset(vis,0,sizeof(vis));
        for(int i=0; i<m; i++)
            for(int j=0; j<n; j++)
            {
                cin>>a[i][j];
                if(a[i][j]=='*')
                {
                    vis[i][j]=1;
                }
            }
        cout<<bfs()<<endl;
    }
    return 0;
}



1. 用户与身体信息管理模块 用户信息管理: 注册登录:支持手机号 / 邮箱注册,密码加密存储,提供第三方快捷登录(模拟) 个人资料:记录基本信息(姓名、年龄、性别、身高、体重、职业) 健康目标:用户设置目标(如 “减重 5kg”“增肌”“维持健康”)及期望周期 身体状态跟踪: 体重记录:定期录入体重数据,生成体重变化曲线(折线图) 身体指标:记录 BMI(自动计算)、体脂率(可选)、基础代谢率(根据身高体重估算) 健康状况:用户可填写特殊情况(如糖尿病、过敏食物、素食偏好),系统据此调整推荐 2. 膳食记录与食物数据库模块 食物数据库: 基础信息:包含常见食物(如米饭、鸡蛋、牛肉)的名称、类别(主食 / 肉类 / 蔬菜等)、每份重量 营养成分:记录每 100g 食物的热量(kcal)、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质含量 数据库维护:管理员可添加新食物、更新营养数据,支持按名称 / 类别检索 膳食记录功能: 快速记录:用户选择食物、输入食用量(克 / 份),系统自动计算摄入的营养成分 餐次分类:按早餐 / 午餐 / 晚餐 / 加餐分类记录,支持上传餐食照片(可选) 批量操作:提供常见套餐模板(如 “三明治 + 牛奶”),一键添加到记录 历史记录:按日期查看过往膳食记录,支持编辑 / 删除错误记录 3. 营养分析模块 每日营养摄入分析: 核心指标计算:统计当日摄入的总热量、蛋白质 / 脂肪 / 碳水化合物占比(按每日推荐量对比) 微量营养素分析:检查维生素(如维生素 C、钙、铁)的摄入是否达标 平衡评估:生成 “营养平衡度” 评分(0-100 分),指出摄入过剩或不足的营养素 趋势分析: 周 / 月营养趋势:用折线图展示近 7 天 / 30 天的热量、三大营养素摄入变化 对比分析:将实际摄入与推荐量对比(如 “蛋白质摄入仅达到推荐量的 70%”) 目标达成率:针对健
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