hdu1175 连连看

本文分析了HDU 1175题目的解题思路,介绍了如何使用BFS解决该问题,并提供了详细的代码实现。讨论了在解决路径寻找问题时BFS与DFS的选择及应用。

题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1175

题意:中文题。这里不再累述。注意:只要转折两次以内就可以。

想法:一开始想用dfs做,即沿一个方向一直走,知道碰到不是0或者目标位置,后来发现写不出来,也有可能在一半的时候就转折并且到达了,然后就用bfs做了。做完之后,百度看了看说这道题bfs,dfs都可以。但是没看懂某大神的dfs代码尴尬。这道题在bfs时需要记录当前点第一选择的方向,一开始还在纠结怎么判断是否沿着眼来方向走,发现因为dric[][]数组是按方向写的,所以用i记录即可。


代码:

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
struct node{
    int x,y;
    int dir;
    int step;
};
node temp,s;
int n,m;
int dirc[4][2]={0,-1,1,0,0,1,-1,0};
int vis[1010][1010];
int map[1010][1010];
int bfs(int st_x,int st_y,int ed_x,int ed_y){
    memset(vis,1,sizeof(vis));
    s.x=st_x;
    s.y=st_y;
    s.dir=-1;
    s.step=0;
    queue <node> q;
    q.push(s);
    while(!q.empty()){
        temp=q.front();
        q.pop();
        if(temp.x==ed_x&&temp.y==ed_y&&temp.step<=2)   return 1;
        for(int i=0;i<4;i++){
            s=temp;
            s.x+=dirc[i][0];
            s.y+=dirc[i][1];

            if(s.x>=1&&s.x<=n&&s.y>=1&&s.y<=m&&(map[s.x][s.y]==0||(s.x==ed_x&&s.y==ed_y))){
                if(s.dir!=-1){
                    if(s.dir!=i){
                        s.dir=i;
                        s.step++;
                    }
                }
                else s.dir=i;
                if(s.step>2) continue;
                if(s.step<=vis[s.x][s.y]){
                    vis[s.x][s.y]=s.step;
                    q.push(s);
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
int main(){
    //freopen("123.txt","r",stdin);
    while(~scanf("%d%d",&n,&m)&&n&&m){
        for(int i=1;i<=n;i++){
            for(int j=1;j<=m;j++){
                scanf("%d",&map[i][j]);
            }
        }
        int p;
        scanf("%d",&p);
        while(p--){
            int x,y,ex,ey;
            scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&ex,&ey);
            if((x==ex&&y==ey) || map[x][y]!=map[ex][ey] || map[x][y]==0 || map[ex][ey]==0){
                printf("NO\n");
                continue;
            }

            int flag=bfs(x,y,ex,ey);
            if(flag)
                cout<<"YES"<<endl;
            else
                cout<<"NO"<<endl;
        }
    }
    return 0;
}

dnSpy是目前业界广泛使用的一款.NET程序的反编译工具,支持32位和64位系统环境。它允许用户查看和编辑.NET汇编和反编译代码,以及调试.NET程序。该工具通常用于程序开发者在维护和调试过程中分析程序代码,尤其在源代码丢失或者无法获取的情况下,dnSpy能提供很大的帮助。 V6.1.8版本的dnSpy是在此系列软件更新迭代中的一个具体版本号,代表着该软件所具备的功能与性能已经达到了一个相对稳定的水平,对于处理.NET程序具有较高的可用性和稳定性。两个版本,即32位的dnSpy-net-win32和64位的dnSpy-net-win64,确保了不同操作系统架构的用户都能使用dnSpy进行软件分析。 32位的系统架构相较于64位,由于其地址空间的限制,只能支持最多4GB的内存空间使用,这在处理大型项目时可能会出现不足。而64位的系统能够支持更大的内存空间,使得在处理大型项目时更为方便。随着计算机硬件的发展,64位系统已经成为了主流,因此64位的dnSpy也更加受开发者欢迎。 压缩包文件名“dnSpy-net-win64.7z”和“dnSpy-net-win32.7z”中的“.7z”表示该压缩包采用了7-Zip压缩格式,它是一种开源的文件压缩软件,以其高压缩比著称。在实际使用dnSpy时,用户需要下载对应架构的压缩包进行解压安装,以确保软件能够正确运行在用户的操作系统上。 dnSpy工具V6.1.8版本的发布,对于.NET程序员而言,无论是32位系统还是64位系统用户,都是一个提升工作效率的好工具。用户可以根据自己计算机的操作系统架构,选择合适的版本进行下载使用。而对于希望进行深度分析.NET程序的开发者来说,这个工具更是不可或缺的利器。
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