HDU 3095

题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3095


很好的题。。用BFS一直爆内存,想了各种优化都没能AC掉。。后面改为双向BFS。。才成功AC!

最近一直在练习搜索题目,发现打搜索很能提高驾驭代码的能力。如果搜索都能很快打对。那么打其他的应该也不难。搜索打多了,很多2B的逻辑错误就不容易犯了。。

代码依旧写得很烂。那是因为总是对这个代码缝缝补补。。



下面是AC代码:

#include<iostream>
#include<queue>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<map>
using namespace std;
int maze[10][10];
int end_maze[10][10];
int flag,ans;
struct node
{
    int x[2],y[2];
    int maze[6][6];
    int step;
} s_pos,e_pos;
int dir[4][2]= {{1,0},{-1,0},{0,1},{0,-1}};
string end;
bool cheack(int x,int y)
{
    return x>=1&&x<=5&&y>=1&&y<=5;
    return false;
}
void bfs()
{
    queue<node > q[2];
    map<string ,int > vis[2];
    string temp="";
    for(int i=1; i<=5; i++) for(int j=1; j<=5; j++)
            if(s_pos.maze[i][j]!=-1)
            {
                if(s_pos.maze[i][j]<10)
                    temp+=(s_pos.maze[i][j]+'0');
                else
                {
                    temp+='a'+s_pos.maze[i][j]-10;
                }
            }
    if(temp==end)
    {
        flag=1;
        ans=0;
        return ;
    }
    q[0].push(s_pos);
    q[1].push(e_pos);
    vis[0][temp]=1;
    vis[1][end]=1;

    while(!q[0].empty()||!q[1].empty())
    {

        for(int index=0; index<2; index++)
        {
            node now = q[index].front();
            q[index].pop();
            for(int i=0; i<2; i++)
            {
                for(int j=0; j<4; j++)
                {
                    node next = now;
                    next.step+=1;
                    int x=next.x[i],y=next.y[i];        //0的位置
                    int nx=x+dir[j][0],ny=y+dir[j][1];   //下一步O的位置
                    if(now.maze[x][y]==0&&now.maze[nx][ny]==0)  continue ;
                    if(cheack(nx,ny)&&maze[nx][ny]!=-1)
                    {
                        next.maze[x][y]=now.maze[nx][ny];
                        next.maze[nx][ny]=0;
                        next.x[i]=nx;
                        next.y[i]=ny;
                        temp="";
                        for(int l=1; l<=5; l++) for(int k=1; k<=5; k++)
                                if(next.maze[l][k]!=-1)
                                {
                                    if(next.maze[l][k]<10)
                                        temp+=(next.maze[l][k]+'0');
                                    else
                                    {
                                        temp+='a'+next.maze[l][k]-10;
                                    }
                                }
                        if(vis[1-index][temp])
                        {
                            flag=1;
                            ans=next.step+vis[1-index][temp]-1;
                            return ;
                        }
                        if(next.step>11) return ;

                        if(!vis[index][temp])
                        {
                            vis[index][temp]=next.step+1;
                            q[index].push(next);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
int main()
{
    int t;
    scanf("%d",&t);
    end="";
    for(int i=0; i<=9; i++)  end+=(i+'0');
    end+='a';
    end+='b';
    end+='0';
    for(int i=1; i<=5; i++) for(int j=1; j<=5; j++) end_maze[i][j]=-1;
    end_maze[1][3]=end_maze[5][3]=0;
    int k=1;
    for(int i=2; i<=4; i++) end_maze[2][i]=k++;

    for(int i=1; i<=5; i++) end_maze[3][i]=k++;

    for(int i=2; i<=4; i++) end_maze[4][i]=k++;
    while(t--)
    {
        for(int i=1; i<=5; i++) for(int j=1; j<=5; j++) maze[i][j]=-1;
        maze[1][3]=maze[5][3]=1;
        for(int i=2; i<=4; i++) maze[2][i]=maze[4][i]=1;
        for(int i=1; i<=5; i++) maze[3][i]=1;
        int len=0;
        for(int i=1; i<=5; i++)
            for(int j=1; j<=5; j++)
            {
                if(maze[i][j]==-1) continue ;
                scanf("%d",&maze[i][j]);
                if(maze[i][j]==0)
                {
                    s_pos.x[len]=i;
                    s_pos.y[len]=j;
                    len++;
                }
            }
        s_pos.step=0;
        s_pos.step=0;
        e_pos.x[0]=1;
        e_pos.y[0]=3;
        e_pos.x[1]=5;
        e_pos.y[1]=3;

        for(int i=1; i<=5; i++)  for(int j=1; j<=5; j++)
            {
                s_pos.maze[i][j]=maze[i][j];
                e_pos.maze[i][j]=end_maze[i][j];
            }
        flag=0;
        bfs();
        if(flag&&ans<=20)  printf("%d\n",ans);
        else               printf("No solution!\n");
    }

    return 0;
}


基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
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