这题的题意说的是,一个小狗贪吃中了陷阱的故事,问小狗是否能在T时刻到达出口位置。
这题的话,因为不是寻求最短路嘛,所以我们用dfs,我们搜索之前可以得到一个式子,就是如果空白块要少于我们要走的步数的话,那我们就永远也走不到。
因为题目中说的是,我们不能回头,而且一个砖块只能停留一秒,所以我们就要刚刚好到达,所以就有了上面的式子。
这是第一个剪枝,还有另一个剪枝,名叫奇偶性剪枝。
所谓奇偶性剪枝就是,我们可以知道对于曼哈顿距离,也就是最短的当前点到终点的距离是已知的。
我们设原点为S,那就有最短步数minstep,如果minstep加上我们从S走到当前点x的步数t,也就是t+minstep与我们要走的T步之间的差是奇数,我们就走不到。
因为我们无论怎么走我们都要走曼哈顿距离及其以上的路,所以我么无论怎么走,我们都要走这条曼哈顿路,也可能是它的映射,至于其余的步数,都是相互抵消的。
然后我们每次走的时候,因为都是从当前点出发的,所以我们就要用T-t,就是我们还要走的步数,如果它与此时的minstep的差是奇数,我们就不走。
这其实就是从原点推到了其它点,还请读者自行体会。
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cmath>
using namespace std;
int maze[10][10];
int vis[10][10];
int d[4][2] = {{1, 0}, {-1, 0}, {0, 1}, {0, -1}};
int N, M, T, sx, sy, ex, ey, wall, flag;
void dfs(int r,int c,int t)
{
if (r==ey&&c==ex&&t==T) {
flag=1;
return;
}
if (flag)
return;
int minstep = abs(c - ex) + abs(r - ey);
int odd = T - t - minstep;//t+minstep
if (odd<0||odd&1)
return;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
int row = r + d[i][0];
int col = c + d[i][1];
if (row>=0&&row<N&&col>=0&&col<M&&!vis[row][col]&&maze[row][col]) {
vis[row][col] = 1;
dfs(row,col,t+1);
vis[row][col] = 0;
}
}
}
int main()
{
char ch;
ios::sync_with_stdio(false);
while (cin>>N>>M>>T&&N+M+T) {
wall = 0;
memset(vis, 0, sizeof(vis));
memset(maze, 0, sizeof(maze));
for (int i = 0; i < N;i++) {
for (int j = 0;j<M;j++) {
cin >> ch;
if (ch=='.')
maze[i][j] = 1;
else if (ch=='S') {
maze[i][j] = 1;
sx = j;
sy = i;
}
else if (ch=='D') {
maze[i][j]=1;
ex = j;
ey = i;
}
else
wall++;
}
}
if (N*M-wall<T) {
cout << "NO" << endl;
continue;
}
vis[sy][sx] = 1;
flag = 0;
dfs(sy, sx, 0);
if (flag)
cout << "YES" << endl;
else
cout << "NO" << endl;
}
return 0;
}