洛谷P2622 关灯问题II
关灯问题——状态压缩经典 所谓状态压缩
就是将问题可能遇到的每一个状态用一个唯一的二进制数表示
其复杂度一般都是指数级的 这也注定了状压类的题数据规模都不会太大
此题中我们以1表示开灯状态,0表示关灯状态
这样我们可以以一个长度为n的二进制数唯一的表示每个状态
接着就可以依靠既定的开关关系将每个状态连接起来
通过BFS解决
以灯全开状态为起点
二进制为n个1 ,十进制表示为(1<< n)-1
开始枚举m个开关以得到接下来的m个状态
for(int i=1;i<=m;i++)
{
ss=(1<< n)-1;
for(int j=1;j<=n;j++)
{
if( a[i][j]==1 && (ss&(1<<j-1)) ) ss^=(1<<j-1);
else if( a[i][j]==-1 && !(ss&(1<<j-1)) ) ss|=(1<<j-1);
}
}
ss&(1<< j-1)此运算用以检查当前状态的第j位是否为1
1<< j-1意思是将1左移j-1位,移动后只有第j位上是1
若开关操作为1且当前状态第j位是1
则ss^=(1<< j-1) 表示 1与1异或后得0
若开关操作为-1且当前状态第j位是0
则ss|=(1 << j-1) 表示 1或0 后得1 (此处异或操作也对,因为1异或0得1)
之后便用相同的方法在得到的每个状态上再不断搜索每个状态
由于是BFS,所以一旦某一步状态表示为0(十进制二进制的0写法都是0)
则当前步数必定是最短操作数
若遍历完所有状态都没有0,则输出-1
记得搜索过的状态要打vis标记避免重复访问
#define ll long long
#define rep1(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define rep2(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
const int e = (int)105;
int m,n;
int a[e][e];
int vis[1000010];
struct node
{
int u;
int s;
};
int bfs(){
queue<node>q;
int ss ;
vis[(1<<n)-1]=1;
q.push((node){(1<<n)-1,0});
while(!q.empty()){
node aa=q.front();
q.pop();
// cout << aa.u << '
';
if(aa.u==0)
return aa.s;
rep1(i,1,m){
ss=aa.u;
rep1(j,1,n){
// cout << aa.u << '
';
if(a[i][j]==1&&(ss&(1<<j-1)))
ss^=(1<<j-1);
else if(a[i][j]==-1&&!(ss&(1<<j-1)))
ss|=(1<<j-1);
}
if(!vis[ss])
{
// cout << aa.u << "***" << '
';
q.push((node) {ss,aa.s+1});
vis[ss]=1;
}
}
}
return -1;
}
int main(int argc, char const *argv[])
{
ios::sync_with_stdio(false);
cin >> n >> m;
rep1(i,1,m){
rep1(j,1,n){
cin >> a[i][j];
}
}
cout << bfs() << '
';
return 0;
}