problem
L3-014 周游世界 (30分)
周游世界是件浪漫事,但规划旅行路线就不一定了…… 全世界有成千上万条航线、铁路线、大巴线,令人眼花缭乱。所以旅行社会选择部分运输公司组成联盟,每家公司提供一条线路,然后帮助客户规划由联盟内企业支持的旅行路线。本题就要求你帮旅行社实现一个自动规划路线的程序,使得对任何给定的起点和终点,可以找出最顺畅的路线。所谓“最顺畅”,首先是指中途经停站最少;如果经停站一样多,则取需要换乘线路次数最少的路线。
输入格式:
输入在第一行给出一个正整数N(≤100),即联盟公司的数量。接下来有N行,第i行(i=1,⋯,N)描述了第i家公司所提供的线路。格式为:
M S[1] S[2] ⋯ S[M]
其中M(≤100)是经停站的数量,S[i](i=1,⋯,M)是经停站的编号(由4位0-9的数字组成)。这里假设每条线路都是简单的一条可以双向运行的链路,并且输入保证是按照正确的经停顺序给出的 —— 也就是说,任意一对相邻的S[i]和S[i+1](i=1,⋯,M−1)之间都不存在其他经停站点。我们称相邻站点之间的线路为一个运营区间,每个运营区间只承包给一家公司。环线是有可能存在的,但不会不经停任何中间站点就从出发地回到出发地。当然,不同公司的线路是可能在某些站点有交叉的,这些站点就是客户的换乘点,我们假设任意换乘点涉及的不同公司的线路都不超过5条。
在描述了联盟线路之后,题目将给出一个正整数K(≤10),随后K行,每行给出一位客户的需求,即始发地的编号和目的地的编号,中间以一空格分隔。
输出格式:
处理每一位客户的需求。如果没有现成的线路可以使其到达目的地,就在一行中输出“Sorry, no line is available.”;如果目的地可达,则首先在一行中输出最顺畅路线的经停站数量(始发地和目的地不包括在内),然后按下列格式给出旅行路线:
Go by the line of company #X1 from S1 to S2.
Go by the line of company #X2 from S2 to S3.
…
其中Xi是线路承包公司的编号,Si是经停站的编号。但必须只输出始发地、换乘点和目的地,不能输出中间的经停站。题目保证满足要求的路线是唯一的。
输入样例:
4
7 1001 3212 1003 1204 1005 1306 7797
9 9988 2333 1204 2006 2005 2004 2003 2302 2001
13 3011 3812 3013 3001 1306 3003 2333 3066 3212 3008 2302 3010 3011
4 6666 8432 4011 1306
4
3011 3013
6666 2001
2004 3001
2222 6666
输出样例:
2
Go by the line of company #3 from 3011 to 3013.
10
Go by the line of company #4 from 6666 to 1306.
Go by the line of company #3 from 1306 to 2302.
Go by the line of company #2 from 2302 to 2001.
6
Go by the line of company #2 from 2004 to 1204.
Go by the line of company #1 from 1204 to 1306.
Go by the line of company #3 from 1306 to 3001.
Sorry, no line is available.
- 给出n条无向线路以及每条上的节点
- 线路可以相交,但每个交点不超过5条线,可以有环
- 给出k个询问,从点s到t,最少经过多少节点,节点相同时最少换乘线路
solution
1、碎碎念
- 暴力建图,边权为1,求最小边权,dij维护换乘
- 看了一下别人的题解,其实不用这么绕,emmmm,直接跑DFS的题,确实好久没写过了。学习一下代码风格qaq
- 关于风格这种东西,有哪些题解是可以学习的,哪些是不太好的,有时候其实是个玄学,毕竟算法圈乱用变量名也是常规操作
2、思路
- 建图,DFS直接搜最短路径,并且记录路径节点
- 对于换乘,维护line[][]表示点a和b之间的线路是哪家公司经营的,每次循环一遍路径即可统计有多少次换乘。
- 复盘整理一下,其实就一水题,dfs直接搜最短路,顺便把路径记录下来,结尾统计换乘就可以了。最短路才是优先考虑的好吧,况且题目数据也卡了不会有一堆换乘的:我就是换乘想太多然后绕进去了。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 10010;
int minCnt, minTrans;
vector<int>path, tempath;
int line[maxn][maxn]; //维护两点之间的线路归属
int count(vector<int>a){//给出路径,计算换乘
int cnt = -1, preLine = 0;
for(int i = 1; i < a.size(); i++){
if(line[a[i-1]][a[i]] != preLine)cnt++;
preLine = line[a[i-1]][a[i]];
}
return cnt;
}
vector<int>G[maxn]; int vis[maxn];
void dfs(int u, int end, int cnt){
if(u==end){
if(cnt<minCnt || (cnt==minCnt && count(tempath)<minTrans)){
minCnt = cnt;
minTrans = count(tempath);
path = tempath;
}
return ;
}
for(int i = 0; i < G[u].size(); i++){
int v = G[u][i];
if(!vis[v]){
vis[v] = 1;
tempath.push_back(v);
dfs(v,end,cnt+1);
vis[v] = 0;
tempath.pop_back();
}
}
}
int main(){
int n, m, k, pre, tmp, a, b;
cin>>n;
for(int i = 1; i <= n; i++){
cin>>m>>pre;
for(int j = 2; j <= m; j++){
cin>>tmp;
G[pre].push_back(tmp);
G[tmp].push_back(pre);
line[pre][tmp] = i;
line[tmp][pre] = i;
pre = tmp;
}
}
cin>>k;
for(int i = 1; i <= k; i++){
cin>>a>>b;
//memset(vis,0,sizeof(vis));
minCnt = 1e9, minTrans = 1e9;
tempath.clear(); tempath.push_back(a);
vis[a] = 1;
dfs(a,b,0);
vis[a] = 0;//memset
if(minCnt == 1e9) {
printf("Sorry, no line is available.\n");
continue;
}
cout<<minCnt<<"\n";
int preLine = 0, preTrans = a;//上次的线路,以及转乘点
for(int j = 1; j < path.size(); j++){
if(line[path[j-1]][path[j]]!=preLine){
if(preLine!=0)printf("Go by the line of company #%d from %04d to %04d.\n", preLine, preTrans, path[j-1]);
preLine = line[path[j-1]][path[j]];
preTrans = path[j-1];
}
}
printf("Go by the line of company #%d from %04d to %04d.\n", preLine, preTrans, b);
}
return 0;
}