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时间:2014-09-02 22:42:55      阅读:227      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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2012.10

 

例题. RQNOJ   幻方

给定N*N个数,把它们填入N*N的方格中,使每行每列和两个斜对角线里数的和都相等

对于30%的测试数据:N<=3

存在20%的测试数据:互不相同的数最多9个

对于100%的测试数据:N<=4,所有出现的数值的绝对值<=10^9

如果有多组解,将他们按照如下方法排序: 如果两组解第一行第一个数一样,那么就去比较第一行的第二个数,否则第一行第一个数较 小的一方更小。如果还是一样,就去比较第一行的第三个数...如果第一行全部一样,就去比 较第二行.....最后比较第N行的第N个数。 在这种排序方式下,输出最小的一组解

 

Solution1:按常规的搜索顺序,一行一行一列一列枚举+若干剪枝,然后最后一行可以直接算出来

这样思路比较简单,显然也能很容易地求出字典序最小的解,但是N=4过不去

那么怎么办呢?

首先回顾一下WCX写的《Dancing Links》

Donald Knuth将这一类问题总结为Algorithm X,并提出了一个十分有效的优化方法——Dancing Links。我对其的理解是在尽量靠近递归树根的位置减少问题的规模。

我们假设有两种空位总数相同而分布不同的情况:

1.空位置数量随着行增加而增加

2.空位数量随着行增加而减少

看上去此二者复杂度相同,其实不然。前者回溯时避免了后面更多数据的判断,从而加速了算法。为此,我们可以将行按空位置递增排序,并在函数中手动指定搜索顺序。

 

然后再看一下USACO上的一个题:Prime3

题目要求计算出一个每行、每列、两个斜对角线上的数都能组成素数的5*5矩阵。

考虑Dancing Links的思想:每一次枚举都要尽可能多地为后面的枚举制造约束条件

对于一个矩阵来说,那就是两条对角线!它可以控制尽可能多的行和列。

那么我们的枚举顺序就是:

先枚举两条对角线,因为他们控制的行列是最多的,而且左上角的数已经确定了。接着枚举中间的一竖列,因为它同样控制的行列最多,接着枚举最上面一行和最下面一行。此时第3行的2,4两个数也可以通过减法得到了。最后枚举第2,4行,第3行减法得到。于是所有格子都已经确定了,验证一下就OK

 

那么对于幻方这道题,我们不妨采用相同的思路: 

枚举两条对角线,N<=3时可以直接计算出剩余的空格,判断并输出

                N>=4时可以再枚举一些点

 

拓展:如果N=5呢?

      枚举完对角线之后是这种情况:

       bubuko.com,布布扣

      然后我们可以枚举第3行和第3列。(同Prime3)

 

采用这样的搜索方法后,如何保证字典序最小?

因为搜索顺序发生了变化,所以只能搜出所有的解,再排序

但WCX曰:”可行解较少,所以速度不会太慢

 

程序实现方法:

拓展阅读:NOI专刊 2009.5  P31

首先我们需要定下搜索顺序,以及那些点需要枚举、那些点可以计算出。

比如Prime3可以设计如下搜索顺序

 bubuko.com,布布扣

蓝色是需要枚举的点,橙色是计算的点

绿色为定点,不需操作

 

我们可以f[I,j].x、f[I,j].y,表示[I,j]点之后下一个要枚举的点为[i+f[I,j].x,j+f[I,j].y]

并且设cal[I,j]表示[I,j]点是枚举还是计算:

 bubuko.com,布布扣

然后从第一个点开始按顺序dfs,如果当前点需要枚举就枚举,需要计算就计算。

所有的点都确定之后再进行相应的判断(有时甚至已经不用判断了,搜索+计算出来的已经是可行解)

另外在判断的时候可以进行优化:因为搜索过程中有些点是算出来的,所以有一些行\列\对角线已经是可行的了(对于”幻方”这道题),那么我们可以设数组h[i]=true\false,记录第i行是否还需要检查。列\对角线同理

 

总结:

遇到这种枚举类问题,应该让先开始的枚举能够尽可能多的约束后面的行为,并且能先计算出的点一定先计算出来。

比如上面的问题,如果按顺序枚举行和列,可以说,当前枚举的某一行对后面的行丝毫没有约束作用。可是枚举对角线呢?情况就大不相同了。

 

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原文地址:http://www.cnblogs.com/pdev/p/3952279.html

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