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NYOJ21.三個水杯-初始態到目標態的最少次數-經典BFS

限制 bsp ref mem pre code time can 大小

題目傳送門:biubiubiu~

三個水杯

時間限制:1000 ms | 內存限制:65535 KB 難度:4
描述
給出三個水杯,大小不一,並且只有最大的水杯的水是裝滿的,其余兩個為空杯子。三個水杯之間相互倒水,並且水杯沒有標識,只能根據給出的水杯體積來計算。現在要求你寫出一個程序,使其輸出使初始狀態到達目標狀態的最少次數。
輸入
第一行一個整數N(0<N<50)表示N組測試數據
接下來每組測試數據有兩行,第一行給出三個整數V1 V2 V3 (V1>V2>V3 V1<100 V3>0)表示三個水杯的體積。
第二行給出三個整數E1 E2 E3 (體積小於等於相應水杯體積)表示我們需要的最終狀態
輸出
每行輸出相應測試數據最少的倒水次數。如果達不到目標狀態輸出-1
樣例輸入
2
6 3 1
4 1 1
9 3 2
7 1 1
樣例輸出
3
-1
這個題,講道理,很經典。
當年大一的時候看這個題腦子簡直就是爆炸,因為根本想不到用搜索寫,而且我的搜索還很弱_(:з」∠)_
代碼:
 1 #include<cstdio>
 2 #include<iostream>
 3 #include<queue>
 4 #include<cstring>
 5 #include<algorithm>
 6 using namespace std;
7 const int maxn=100+10; 8 int vis[maxn][maxn][maxn]; 9 typedef struct node{ 10 int cur[3]; 11 int step; 12 }; 13 node s,e,p; 14 int v[3]; 15 bool match(node t){ 16 return (t.cur[0]==e.cur[0]&&t.cur[1]==e.cur[1]&&t.cur[2]==e.cur[2]); 17 } 18 int BFS(){ 19 s.cur[0]=v[0]; 20 s.cur[1
]=s.cur[2]=s.step=0; 21 queue<node>q; 22 memset(vis,0,sizeof(vis)); 23 q.push(s); 24 vis[v[1]][0][0]=1; 25 while(!q.empty()){ 26 p=q.front();q.pop(); 27 if(match(p))return p.step; 28 for(int i=0;i<3;i++){ 29 for(int j=0;j<3;++j){ 30 if(i!=j){ 31 int minn=min(v[j]-p.cur[j],p.cur[i]); 32 node v=p; 33 v.cur[j]+=minn; 34 v.cur[i]-=minn; 35 v.step=p.step+1; 36 if(vis[v.cur[0]][v.cur[1]][v.cur[2]]==0){ 37 q.push(v); 38 vis[v.cur[0]][v.cur[1]][v.cur[2]]=1; 39 } 40 } 41 } 42 } 43 } 44 return -1; 45 } 46 int main(){ 47 int t; 48 scanf("%d",&t); 49 while(t--){ 50 scanf("%d%d%d",&v[0],&v[1],&v[2]); 51 scanf("%d%d%d",&e.cur[0],&e.cur[1],&e.cur[2]); 52 int ans=BFS(); 53 printf("%d\n",ans); 54 } 55 return 0; 56 }

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