poj 3984 迷宫问题

本文介绍了一种基于广度优先搜索(BFS)的算法,用于在一个5×5的迷宫中找到从左上角到右下角的最短路径。迷宫由二维数组表示,其中1表示障碍物,0表示可以通过的路径。通过BFS算法实现路径查找,并提供了一个具体的示例和源代码。
定义一个二维数组:

int maze[5][5] = {
0, 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0,
0, 1, 1, 1, 0,
0, 0, 0, 1, 0,
};

它表示一个迷宫,其中的1表示墙壁,0表示可以走的路,只能横着走或竖着走,不能斜着走,要求编程序找出从左上角到右下角的最短路线。
Input
一个5 × 5的二维数组,表示一个迷宫。数据保证有唯一解。
Output
左上角到右下角的最短路径,格式如样例所示。
Sample Input
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0
Sample Output
(0, 0)
(1, 0)
(2, 0)
(2, 1)
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
(3, 4)
(4, 4)

简单bfs求得最短路径

代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <queue>
#include <map>
#include <algorithm>
struct que {
    int x,y,f;///xy是坐标 f是父结点
}s[100];
int dir[4][2] = {0,1,1,0,0,-1,-1,0};//四个方向
int mp[5][5],vis[5][5];
void print(int t) {///输出路径
    if(s[t].f != -1) print(s[t].f);
    printf("(%d, %d)\n",s[t].x,s[t].y);
}
int main() {
    int head = 0,tail = 0;
    for(int i = 0;i < 5;i ++)
        for(int j = 0;j < 5;j ++)
            scanf("%d",&mp[i][j]);
    s[tail].x = 0;
    s[tail].y = 0;
    s[tail].f = -1;
    tail ++;
    while(head < tail) {
        for(int i = 0;i < 4;i ++) {
            int tx = s[head].x + dir[i][0];
            int ty = s[head].y + dir[i][1];
            if(tx < 0 || ty < 0 || tx > 4 || ty > 4 || mp[tx][ty] || vis[tx][ty]) continue;
            s[tail].x = tx;
            s[tail].y = ty;
            s[tail].f = head;
            vis[tx][ty] = 1;
            tail ++;
        }
        head ++;
        if(s[tail-1].x + s[tail-1].y == 8) {
            print(tail - 1);
            break;
        }
    }
    return 0;
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/8023spz/p/7230106.html

根据提供的引用内容,可以得知这是一道关于迷宫问题的题目,需要使用Java语言进行编写。具体来说,这道题目需要实现一个迷宫的搜索算法,找到从起点到终点的最短路径。可以使用广度优先搜索或者深度优先搜索算法来解决这个问题。 下面是一个使用广度优先搜索算法的Java代码示例: ```java import java.util.*; public class Main { static int[][] maze = new int[5][5]; // 迷宫地图 static int[][] dir = {{0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}}; // 方向数组 static boolean[][] vis = new boolean[5][5]; // 标记数组 static int[][] pre = new int[5][5]; // 记录路径 public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); for (int i = 0; i < 5; i++) { for (int j = 0; j < 5; j++) { maze[i][j] = sc.nextInt(); } } bfs(0, 0); Stack<Integer> stack = new Stack<>(); int x = 4, y = 4; while (x != 0 || y != 0) { stack.push(x * 5 + y); int t = pre[x][y]; x = t / 5; y = t % 5; } stack.push(0); while (!stack.empty()) { System.out.print(stack.pop() + " "); } } static void bfs(int x, int y) { Queue<Integer> qx = new LinkedList<>(); Queue<Integer> qy = new LinkedList<>(); qx.offer(x); qy.offer(y); vis[x][y] = true; while (!qx.isEmpty()) { int tx = qx.poll(); int ty = qy.poll(); if (tx == 4 && ty == 4) { return; } for (int i = 0; i < 4; i++) { int nx = tx + dir[i][0]; int ny = ty + dir[i][1]; if (nx >= 0 && nx < 5 && ny >= 0 && ny < 5 && maze[nx][ny] == 0 && !vis[nx][ny]) { vis[nx][ny] = true; pre[nx][ny] = tx * 5 + ty; qx.offer(nx); qy.offer(ny); } } } } } ``` 该代码使用了广度优先搜索算法,首先读入迷宫地图,然后从起点开始进行搜索,直到找到终点为止。在搜索的过程中,使用标记数组记录已经访问过的位置,使用路径数组记录路径。最后,使用栈来输出路径。
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