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  • OpenJudge4980:拯救行动//stl优先队列

    总时间限制: 
    10000ms
    内存限制: 
    65536kB
    描述

    公主被恶人抓走,被关押在牢房的某个地方。牢房用N*M (N, M <= 200)的矩阵来表示。矩阵中的每项可以代表道路(@)、墙壁(#)、和守卫(x)。 
    英勇的骑士(r)决定孤身一人去拯救公主(a)。我们假设拯救成功的表示是“骑士到达了公主所在的位置”。由于在通往公主所在位置的道路中可能遇到守卫,骑士一旦遇到守卫,必须杀死守卫才能继续前进。 
    现假设骑士可以向上、下、左、右四个方向移动,每移动一个位置需要1个单位时间,杀死一个守卫需要花费额外的1个单位时间。同时假设骑士足够强壮,有能力杀死所有的守卫。

    给定牢房矩阵,公主、骑士和守卫在矩阵中的位置,请你计算拯救行动成功需要花费最短时间。

    输入
    第一行为一个整数S,表示输入的数据的组数(多组输入)
    随后有S组数据,每组数据按如下格式输入 
    1、两个整数代表N和M, (N, M <= 200). 
    2、随后N行,每行有M个字符。"@"代表道路,"a"代表公主,"r"代表骑士,"x"代表守卫, "#"代表墙壁。
    输出
    如果拯救行动成功,输出一个整数,表示行动的最短时间。
    如果不可能成功,输出"Impossible"
    样例输入
    2
    7 8
    #@#####@
    #@a#@@r@
    #@@#x@@@
    @@#@@#@#
    #@@@##@@
    @#@@@@@@
    @@@@@@@@
    13 40
    @x@@##x@#x@x#xxxx##@#x@x@@#x#@#x#@@x@#@x
    xx###x@x#@@##xx@@@#@x@@#x@xxx@@#x@#x@@x@
    #@x#@x#x#@@##@@x#@xx#xxx@@x##@@@#@x@@x@x
    @##x@@@x#xx#@@#xxxx#@@x@x@#@x@@@x@#@#x@#
    @#xxxxx##@@x##x@xxx@@#x@x####@@@x#x##@#@
    #xxx#@#x##xxxx@@#xx@@@x@xxx#@#xxx@x#####
    #x@xxxx#@x@@@@##@x#xx#xxx@#xx#@#####x#@x
    xx##@#@x##x##x#@x#@a#xx@##@#@##xx@#@@x@x
    x#x#@x@#x#@##@xrx@x#xxxx@##x##xx#@#x@xx@
    #x@@#@###x##x@x#@@#@@x@x@@xx@@@@##@@x@@x
    x#xx@x###@xxx#@#x#@@###@#@##@x#@x@#@@#@@
    #@#x@x#x#x###@x@@xxx####x@x##@x####xx#@x
    #x#@x#x######@@#x@#xxxx#xx@@@#xx#x#####@
    
    样例输出
    13
    7
    

    分析:

    这道题就是一道水题。看起来好像有一些动态规划。但是!这怎么可能DP。所以。考虑BFS。BFS要保证最少步数的优先,这样最先走到目标一定是最优接。

    放出代码:

    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    #include<string.h>
    #include<queue>
    using namespace std;
    struct node{
        int x,y,step;
        friend bool operator < (node a,node b){
            return a.step>b.step;
        }
    };
    priority_queue<node>qu;
    char map_1[210][210];
    int visit[210][210];
    int left[4]={0,0,1,-1},right[4]={1,-1,0,0};
    int starx,stary,lastx,lasty;
    void BFS()
    {
        node start;
        start.step=0;
        start.x=starx;start.y=stary;
        visit[starx][stary]=1;
        qu.push(start);
        while(!qu.empty()){
            node first=qu.top();
            qu.pop();
            if(first.x==lastx&&first.y==lasty){
                printf("%d
    ",first.step);
                return ;
            }
            for(int i=0;i<4;++i)
            {
                if(map_1[first.x+left[i]][first.y+right[i]]=='#')continue;
                if(visit[first.x+left[i]][first.y+right[i]])continue;
                if(map_1[first.x+left[i]][first.y+right[i]]=='x'){
                    node news;
                    news.x=first.x+left[i];
                    news.y=first.y+right[i];
                    news.step=first.step+2;
                    qu.push(news);
                    visit[news.x][news.y]=1;
                }
                else {
                    node news;
                    news.x=first.x+left[i];
                    news.y=first.y+right[i];
                    news.step=first.step+1;
                    qu.push(news);
                    visit[news.x][news.y]=1;
                }
            }
        }
        printf("Impossible
    ");
        return ;
    }
    int main()
    {
        //freopen("4980.in","r",stdin);
        //freopen("4980.out","w",stdout);
        int T;
        scanf("%d",&T);
        while(T--){
            memset(map_1,'#',sizeof(map_1));
            int x,y;
            scanf("%d%d
    ",&x,&y);
            for(int i=1;i<=x;++i)
            {
                for(int j=1;j<=y;++j)
                {
                    scanf("%c",&map_1[i][j]);
                    if(map_1[i][j]=='a'){
                        lastx=i;
                        lasty=j;
                    }
                    if(map_1[i][j]=='r'){
                        starx=i;
                        stary=j;
                    }
                }
                scanf("
    ");
            }
            memset(visit,0,sizeof(visit));
            while(!qu.empty())qu.pop();
            BFS();
        }
        //fclose(stdin);
        //fclose(stdout);
        return 0;
    }
    
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