Description
流行的跳棋游戏是在一个有m*n个方格的长方形棋盘上玩的。棋盘起初全部被动物或障碍物占满了。在一个方格中,‘X’表示一个障碍物,一个‘0’~‘9’的个位数字表示一个不同种类的动物,相同的个位数字表示相同种类的动物。一对动物只有当它们属于同一种类时才可以被消去。消去之后,他们所占的方格就成为空方格,直到游戏结束。要消去一对动物的前提条件是:这对候选动物所在的方格必须相邻,或它们之间存在一条通路。棋盘上一个方格只和其上下左右的方格相邻。一条通路是由一串相邻的空方格组成。路的长度则是通路中空方格的数目。你要输出可被消去的动物的最多对数,以及在此操作过程中,最小的通路长度总和。
例1 如下的一个3*4棋盘:
两个种类为“1”的动物可以被消去,因为它们相邻,通路的长度是0。在这一步骤之后,存在一条在两个种类为“0”的动物间的长度为2的通路,所以这两个动物也可以被消去。要消去这2对动物,通路的长度总和是 0+2=2。这也是最小的通路长度总和,因为这是唯一一个消去这2对动物的方法。所以答案是 2 2。
例2 如下的一个4*1棋盘:
如果我们先消去正中间的两个种类为“9”的动物,然后消去最上面和最下面的两个种类为“9”的动物,则累计通路长度为 0+2=2。但是,我们可以先消去最顶上的两个,然后再消去最底下的两个。同样也消去了2对动物,但通路长度总和是 0+0=0。很明显,长为0的通路长度总和是最短的,答案应是 2 0。
Solution
这是有NOIP第三题的风范,要不是没有对拍,有可能这场比赛就AK了。
我打了三个dfs。
第一个dfs:处理每个块的每个颜色,分别放进桶里
第二个dfs:把桶里的元素暴力的两两匹配(回溯)
第三个dfs:因为桶里的两个元素,要判断是否能互相到达,还要判断两两的最短路,这就是需要第三个dfs
然后三个结合起来,打一些优化(超过答案了就不搜了),然后就能过了。
Code
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#define fo(i,a,b) for(i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
const int fang[4][2]={1,0,0,1,-1,0,0,-1};
int i,j,k,l,t,n,m,ans,zhi,ans1,yi,er,xo,yo;
char s[10][10];
int a[10][10],sex[10][100],sey[10][100],sen[10],cnt,ci,dz[10][10],f[10][10];
bool bz[10][10],az[10][10];
void dfs(int x,int y){
int i,c,d;
sen[a[x][y]]++;
sex[a[x][y]][sen[a[x][y]]]=x;
sey[a[x][y]][sen[a[x][y]]]=y;
az[x][y]=1;
dz[x][y]=ci;
fo(i,0,3){
c=fang[i][0]+x,d=fang[i][1]+y;
if(c<1||c>n||d<1||d>m||a[c][d]==-1||az[c][d])continue;
dfs(c,d);
}
}
void dfs1(int x,int y,int xx,int yy,int z){
int i,c,d;
if(zhi&&z>=zhi)return;
if(x==xx&&y==yy){
if(!zhi)zhi=z;
else zhi=min(zhi,z);
return;
}
f[x][y]=z;
fo(i,0,3){
cnt++;
c=fang[i][0]+x,d=fang[i][1]+y;
if(c<1||c>n||d<1||d>m||a[c][d]==-1||z+1>=f[c][d]||(a[c][d]!=-2&&(c!=xx||d!=yy)))continue;
dfs1(c,d,xx,yy,z+1);
}
}
void dfs2(int x,int y){
int i,j,k,c=0;
if(x>yi)yi=x,er=y;
else if(y>=er)return;
else if(x==yi){
if(y<er)er=y;
else return;
}
if(cnt>=10000000)return;
fo(k,0,9){
fo(i,1,sen[k]){
if(a[sex[k][i]][sey[k][i]]==-2)continue;
fo(j,i+1,sen[k]){
if(a[sex[k][j]][sey[k][j]]==-2)continue;
zhi=0;memset(bz,0,sizeof(bz));memset(f,127,sizeof(f));
f[sex[k][i]][sey[k][i]]=0;
cnt+=11;
dfs1(sex[k][i],sey[k][i],sex[k][j],sey[k][j],0);
if(zhi){
a[sex[k][i]][sey[k][i]]=-2,a[sex[k][j]][sey[k][j]]=-2;
dfs2(x+1,y+zhi-1);
a[sex[k][i]][sey[k][i]]=k,a[sex[k][j]][sey[k][j]]=k;
}
}
}
}
}
int main(){
// freopen("fan.in","r",stdin);
// freopen("fan.out","w",stdout);
freopen("pair.in","r",stdin);
freopen("pair.out","w",stdout);
scanf("%d%d",&n,&m);
fo(i,1,n){
scanf("%s",s[i]+1);
fo(j,1,m){
if(s[i][j]=='X')a[i][j]=-1;else a[i][j]=s[i][j]-'0';
}
}
fo(i,1,n)fo(j,1,m){
if(a[i][j]!=-1&&!az[i][j]){
ci++;
memset(sen,0,sizeof(sen));
dfs(i,j);
yi=0;
fo(k,0,9)fo(i,1,sen[k]/2)
er+=abs(sex[k][i]-sex[k][sen[k]-i+1])+abs(sey[k][i]-sey[k][sen[k]-i+1]);
cnt=0;
dfs2(0,0);
ans+=yi,ans1+=er;
}
}
printf("%d %d",ans,ans1);
}
