HDU-1874 畅通工程续(最短路)

本文介绍了一道经典的最短路径问题——畅通工程续,并提供了使用Floyd算法和Dijkstra算法的实现代码。通过对比两种算法的特点,帮助读者理解如何选择合适的算法来解决问题。

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

题目链接:
https://vjudge.net/problem/HDU-1874

畅通工程续

某省自从实行了很多年的畅通工程计划后,终于修建了很多路。不过路多了也不好,每次要从一个城镇到另一个城镇时,都有许多种道路方案可以选择,而某些方案要比另一些方案行走的距离要短很多。这让行人很困扰。

现在,已知起点和终点,请你计算出要从起点到终点,最短需要行走多少距离。
Input
本题目包含多组数据,请处理到文件结束。
每组数据第一行包含两个正整数N和M(0<N<200,0<M<1000),分别代表现有城镇的数目和已修建的道路的数目。城镇分别以0~N-1编号。
接下来是M行道路信息。每一行有三个整数A,B,X(0<=A,B<N,A!=B,0<X<10000),表示城镇A和城镇B之间有一条长度为X的双向道路。
再接下一行有两个整数S,T(0<=S,T<N),分别代表起点和终点。
Output
对于每组数据,请在一行里输出最短需要行走的距离。如果不存在从S到T的路线,就输出-1.
Sample Input
3 3
0 1 1
0 2 3
1 2 1
0 2
3 1
0 1 1
1 2
Sample Output
2
-1

一道求最短路的水题,可以用Flody或者Dijkstra来解决,模板题。要注意的是这题有一个坑点,就是可能会出现重边,所以在重边上要进行判断。

Flody算法用的时间长,比较慢。

//Flody

#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define inf 0x3f3f3f3f
int e[1010][1010];
int main()
{
    int n,m,a,b,x,i,j,k,s,t;
    while(cin>>n>>m)
    {
        for(i=0;i<n;i++)
            for(j=0;j<n;j++)
        {
            if(i==j) e[i][j]=0;
            else e[i][j]=e[j][i]=inf;
        }
        for(i=1;i<=m;i++)
        {
            cin>>a>>b>>x;
            e[a][b]=e[b][a]=min(e[a][b],x);
        }
        cin>>s>>t;
        for(k=0;k<n;k++)
            for(i=0;i<n;i++)
            for(j=0;j<n;j++)
            if(e[i][j]>e[i][k]+e[k][j])
            e[i][j]=e[i][k]+e[k][j];
            if(e[s][t]==inf) cout<<"-1"<<endl;
            else
        cout<<e[s][t]<<endl;
    }
    return 0;
}

Dijkstra算法速度快,效率高。

//Dijkstra

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int e[205][205];
int book[205],dis[205];
#define inf 0x3f3f3f3f
int main()
{
    int n,m,a,b,w,s,t;
    while(~scanf("%d%d",&n,&m))
    {
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            book[i]=0;
            dis[i]=inf;
        }
        for(int i=0; i<n; i++)
            for(int j=0; j<n; j++)
            {
                if(i==j) e[i][j]==0;
                else e[i][j]=e[j][i]=inf;
            }
        for(int i=0; i<m; i++)
        {
            scanf("%d%d%d",&a,&b,&w);
            if(e[a][b]>w)
            {
                e[a][b]=e[b][a]=w;
            }

        }
        scanf("%d%d",&s,&t);
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            dis[i]=e[s][i];
        }
        book[s]=1;
        while(1)
        {
            int minn=inf;
            int k=-1;
            for(int i=0; i<n; i++)
            {
                if(book[i]==0&&dis[i]<minn)
                {
                    minn=dis[i];
                    k=i;
                }
            }
            if(k<0) break;
            book[k]=1;
            for(int i=0; i<n; i++)
            {
                if(book[i]==0&&dis[i]>dis[k]+e[k][i])
                {
                    dis[i]=dis[k]+e[k][i];
                }
            }
        }
        if(dis[t]!=inf)
            printf("%d\n",dis[t]);
        else printf("-1\n");
    }
    return 0;
}

由于对链式前向星建图和优先队列还不是很熟悉,所以这个代码没有进行优化。

存一波链式前向星建图的模板

开辟空间
int first[顶点数], tot, N;
struct Edge
{
    int v, w, next;
} e[边数]; //双向边,记得开两倍

建图
void add(int u, int v, int w)
{
    e[tot].v=v;
    e[tot].w=w;
    e[tot].next=first[u];
    first[u]=tot++;
}
int main()
{
    tot=0;
    memset(first,-1,sizeof(first));
    while(M--) //M 条边
    {
        scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
        add(u,v,w); //双向图 再反着加一条
    }
}
CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
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