排列搜索(英雄会在线编程题)解答和搜索可视化（已贴出代码）

题目出自:http://hero.csdn.net/Question/Details?ID=292&ExamID=287

 

题目详情

设数组a包含n个元素恰好是0..n - 1的一个排列，给定b[0],b[1],b[2],b[3]问有多少个0..n-1的排列a，满足(a[a[b[0]]]*b[0]+a[a[b[1]]]*b[1]+a[a[b[2]]]*b[2]+a[a[b[3]]]*b[3])%n==k  ？  

输入包含5个参数：N,K,B0,B1,B2,B3，其中 4<= N<12, 0 <= K,B0,B1,B2,B3 < N。

【思路分析】

最直观的思路就是，每输出一个0~n的排列a[]，就验证是否满足条件，满足则ans++。当输出0~n的所有的排列时也就求出了ans。

写过全排列的都知道，n个数的全排列需要计算n!次。一般n>9，用个人电脑计算的话，都会感受到计算时间了。n==12果断会超时。

当然你也可以按这个思路写一次，可以与优化算法后的程序对拍，验证结果。

用回溯法写全排列很简单，可以看我过去写的文章：http://www.cnblogs.com/zhanghaiba/p/3533614.html 

换个思路，只枚举B0~B3所指的那些a[]，考虑到B0~B3还可以重复，所以最多需要给4个位置枚举。

是这样吗？别忘了公式加法因子左边并不是a[b[0]]，而是再多一层映射，是a[a[b[0]]]。

假设现在x = {a[b[i]]}( i = [0, 3])已经被枚举出来了，但它们映射后对应四个a[x]却不一定被枚举过，

所以最坏的情况是还需要对4个位置枚举。

综上可见最多枚举8个位置，也就是说程序最坏的时间等同于求0~7的全排列的时间。

//补充：第一次阅读可跳过

最坏时间效率情况，有读者指出应当是相当于求排列A(N, 8)。

我想，最极端坏的情况是N==12时，出现需要枚举的刚好是最后8个位置[4,11]。那么枚举平均次数应该(5+12)/2 = 8.5，也很接近A(8, 8)效率。

还有从整体出发，若第一次映射枚举4个位置（肯定不同），这4个位置映射的新位置也必然不同，从剩下8个数字枚举4个数字作为新位置，碰撞的概率是1/2。

碰撞1次就相当于当前搜索路径的深度减1。

综上，无论如何，最坏效率不会高于A(8.5, 8)，平均效率由于我是新手，不会求哈==!，目测挺好的，求大神指点。

最好的情况是b[0~3]都是同一个数，而且有a[b[0]] == a[a[b[0]]]，那么只需要枚举1个位置，也就是计算机执行n次。

假如n == 11，总共枚举了5个位置，那么剩下11-5 == 6个位置没有枚举过，

此时5个位置足够计算是否满足条件了，如果满足条件，则ans += 6!

因为剩下6个位置的元素可以随便放，总的可能情况有6!。

【来一个详细例子你就完全明白了】

输入4 0 1 1 1 0

即n == 4, k == 0, b[] = {1, 1, 1, 0}

搜索空间树应该是是这样的（字典序枚举）：

                                        root
              ___________________________|___________________________
              |                 |                 |                 |
              0                 1                 2                 3
        ______|______     ______|______     ______|______     ______|______
        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
        1     2     3     0     2     3     0     1     3     0     1     2
             _|__  _|__        _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__
             |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
             1  3  1  2        0  3  0  2  1  3  0  3  0  1  1  2  0  2  0  1
                                                       |  |              |  |
                                                       1  0              1  0

树中节点（除总的树根）就是在各个位置上枚举出来的数字。

初始化a[]使每个元素为-1，值为-1的元素表示这个位置没有枚举过。

（1）先看第一层映射a[b[i]]需要枚举的位置

由于b[i]中有三个重复，也就是说有2个位置b[0]和b[3]需要枚举

按字典序，a[b[0]]枚举为0，a[b[3]]枚举为1，（上图红色数字所示路径）

此时第一层隐射枚举完毕

（2）第二层映射a[a[b[i]]]

因为a[a[b[0]]] == a[0] != -1，也就是枚举过了，不需要再枚举（扩展节点）

同样a[ab[3]]] == a[1] != -1，也不需要再枚举。所以搜索的深度是2

读者可以验证蓝色数字所在路径，是需要枚举4次的。

一楼读者建议AC代码在比赛结束后给出，我觉得有道理，等比赛结束再贴完整代码。

//贴出代码如下：2014-02-27增加

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int fac[12] = { 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800, 39916800 };
int a[12], v[12], n, k, b[4], ans, cnt;

void dfs2(int step)
{
    int i;

    if (step == 4) {
        if ( (a[a[b[0]]]*b[0] + a[a[b[1]]]*b[1] + a[a[b[2]]]*b[2] + a[a[b[3]]]*b[3]) % n == k ) {
            ans += fac[n-cnt];
        }
        return;
    }
    if (a[a[b[step]]] != -1) {
        dfs2(step+1);
        return; //!
    }
    for (i = 0; i < n; ++i) {
        if (!v[i]) {
            v[i] = 1;
            cnt++;
            a[ a[b[step]] ] = i;
            dfs2(step+1);
            a[ a[b[step]] ] = -1;
            cnt--;
            v[i] = 0;
        }
    }
}

void dfs1(int step)
{
    int i;

    if (step == 4) {
        dfs2(0);
        return;
    }
    if (a[b[step]] != -1) {
        dfs1(step+1);
        return;
    }
    for (i = 0; i < n; ++i) {
        if (!v[i]) {
            v[i] = 1;
            cnt++;
            a[ b[step] ] = i;
            dfs1(step+1);
            a[ b[step] ] = -1;
            cnt--;
            v[i] = 0;
        }
    }
}

int howmany (int N,int K,int B0,int B1,int B2,int B3)
{
    n = N, k = K, b[0] = B0, b[1] = B1, b[2] = B2 ,b[3] = B3;
    memset(a, -1, sizeof a);
    ans = cnt = 0;
    dfs1(0);
    return ans;
}

int main(void)
{
    printf("%d
", howmany(5, 2, 1, 2, 3, 4));
    return 0;
}

由于是做题代码不考虑代码复用性和鲁棒性。

其中fac数组保存阶乘，fac[5] == 5!，其中fac[0]应该为1。

v数组标记i是否枚举过，v[i]==1表示数字i已经没枚举过了。

这里DFS1对应第一层映射需要枚举的位置，DFS2对应第二层。

DFS看起来做固定4次枚举（扩展节点），其实对于重复情况直接跳到下一层。但记得回溯时要return。

cnt变量记录搜索深度（也就是枚举的位置有几个）。最后满足条件则ans += fac[n-cnt]。

很容易把两层映射的DFS合并，只需设置一个a[]下标x表示当前要枚举的位置。

第一层映射(step < 4)，x当然是b[step]，第二层x就是a[b[step-4]]了。这样写代码不仅短了，同样也保持了清晰易懂。

【简化后代码如下】

/*
 *CopyRight (C) Zhang Haiba
 *Date: 2014-02-12
 *FileName: csdn10_reduce.c
 *
 *this prog to solve the problem http://hero.csdn.net/Question/Details?ID=292&ExamID=287
 *and reduce code form csdn10.c
 */


#include <stdio.h>
#include <string.h>

int fac[12] = { 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800, 39916800 };
int a[12], v[12], n, k, b[4], ans, cnt;

void dfs(int step)
{
    int i;
    int x = step < 4 ? b[step] : a[b[step-4]];

    if (step == 8) {
        if ( (a[a[b[0]]]*b[0] + a[a[b[1]]]*b[1] + a[a[b[2]]]*b[2] + a[a[b[3]]]*b[3]) % n == k )
            ans += fac[n-cnt];
    } else if (a[x] != -1) {
        dfs(step+1);
    } else {
        for (i = 0; i < n; ++i) {
            if (!v[i]) {
                v[i] = 1;
                cnt++;
                a[x] = i;
                dfs(step+1);
                a[x] = -1;
                cnt--;
                v[i] = 0;
            }
        }
    }
}

int main(void)
{
    memset(a, -1, sizeof a);
    scanf("%d%d%d%d%d%d", &n, &k, &b[0], &b[1], &b[2], &b[3]);
    ans = cnt = 0;
    dfs(0);
    printf("%d
", ans);
    return 0;
}

 【最后，我们通过打印搜索空间树，看看这个算法对于不同输入的表现】

我们修改一下代码就可以借助tree工具来打印，修改代码如下：

/*
 *CopyRight (C) Zhang Haiba
 *Date: 2014-02-12
 *FileName: csdn10_tree_show.c
 *
 *this prog to solve the problem http://hero.csdn.net/Question/Details?ID=292&ExamID=287
 *and using tree tools to print search space tree
 */

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h> //for system()
#define CMD_LEN 128 //for char cmd[]

int fac[12] = { 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800, 39916800 };
int a[12], v[12], n, k, b[4], ans, cnt;

void dfs(int step, FILE* fd) //add FILE* fd
{
    int i;

    int x = step < 4 ? b[step] : a[b[step-4]];
    if (step == 8) {
        if ( (a[a[b[0]]]*b[0] + a[a[b[1]]]*b[1] + a[a[b[2]]]*b[2] + a[a[b[3]]]*b[3]) % n == k )
            ans += fac[n-cnt];
    } else if (a[x] != -1)
        dfs(step+1, fd);
    else {
        for (i = 0; i < n; ++i) {
            if (!v[i]) {
                v[i] = 1;
                cnt++;
                a[x] = i;
                fprintf(fd, "(%d", i); //add
                dfs(step+1, fd);
                fprintf(fd, ")"); //add
                a[x] = -1;
                cnt--;
                v[i] = 0;
            }
        }
    }
}

void show_by_tree(void)
{
    char cmd[CMD_LEN];

    sprintf(cmd, "rm -f ./tree_src.txt");
    system(cmd);

    FILE *fd = fopen("./tree_src.txt", "a+");
    fprintf(fd, "
	\tree(root");
    dfs(0, fd);
    fprintf(fd, ")

");
    fclose(fd);

    sprintf(cmd, "cat ./tree_src.txt | ~/tree/tree");
    system(cmd);
}

int main(void)
{
    memset(a, -1, sizeof a);
    scanf("%d%d%d%d%d%d", &n, &k, &b[0], &b[1], &b[2], &b[3]);
    ans = cnt = 0;
    show_by_tree();
    printf("%d
", ans);
    return 0;
}

关于tree工具的使用，前面的文章也有介绍，可以看：二叉排序树删除、搜索、插入的递归实现 link(public)

代码测试示范：

ZhangHaiba-MacBook-Pro:code apple$ ./a.out
4 0 3 2 1 0

                                         root
               ___________________________|___________________________
               |                 |                 |                 |
               0                 1                 2                 3
         ______|______     ______|______     ______|______     ______|______
         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
         1     2     3     0     2     3     0     1     3     0     1     2
        _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        2  3  1  3  1  2  2  3  0  3  0  2  1  3  0  3  0  1  1  2  0  2  0  1
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        3  2  3  1  2  1  3  2  3  0  2  0  3  1  3  0  1  0  2  1  2  0  1  0

4
ZhangHaiba-MacBook-Pro:code apple$ ./a.out
4 0 1 1 0 0

                                        root
              ___________________________|___________________________
              |                 |                 |                 |
              0                 1                 2                 3
        ______|______     ______|______     ______|______     ______|______
        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
        1     2     3     0     2     3     0     1     3     0     1     2
             _|__  _|__        _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__  _|__
             |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
             1  3  1  2        0  3  0  2  1  3  0  3  0  1  1  2  0  2  0  1
                                                       |  |              |  |
                                                       1  0              1  0

8
ZhangHaiba-MacBook-Pro:code apple$ ./a.out
4 0 0 0 0 0

                    root
        _____________|______________
        |        |        |        |
        0        1        2        3
              ___|___  ___|___  ___|___
              |  |  |  |  |  |  |  |  |
              0  2  3  0  1  3  0  1  2

24
ZhangHaiba-MacBook-Pro:code apple$ ./a.out
5 1 0 0 0 0

                               root
        ________________________|________________________
        |           |           |           |           |
        0           1           2           3           4
                ____|_____  ____|_____  ____|_____  ____|_____
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                0  2  3  4  0  1  3  4  0  1  2  4  0  1  2  3

0

看以看到——

第1个用例b[i]全部不重复，必定当且仅当枚举4个位置，打印出来的其实就是一个0~3的全排列搜索空间树；

第2个用例实际b[i]有2个不重复，所以枚举位置个数2~4个都有，搜索空间树是参差不齐的；

第3个用例实际b[i]只有1个不重复，搜索空间范围更小了；

第4个用例有5个位置，b[i]却只有1个，实际上枚举空间也非常小，当然这个时候也是最好的情况。

@Author: 张海拔

@Update: 2014-2-27

@Link: http://www.cnblogs.com/zhanghaiba/p/3548602.html