【ACwing 95】费解的开关—

【ACwing 95】费解的开关——枚举 + 搜索

（题面来自ACwing）

你玩过“拉灯”游戏吗？25盏灯排成一个5x5的方形。每一个灯都有一个开关，游戏者可以改变它的状态。每一步，游戏者可以改变某一个灯的状态。游戏者改变一个灯的状态会产生连锁反应：和这个灯上下左右相邻的灯也要相应地改变其状态。

我们用数字“1”表示一盏开着的灯，用数字“0”表示关着的灯。

给定一些游戏的初始状态，编写程序判断游戏者是否可能在6步以内使所有的灯都变亮。

输入格式

第一行输入正整数

以下若干行数据分为

输出格式

一共输出

对于某一个游戏初始状态，若6步以内无法使所有灯变亮，则输出“-1”。

　　题意的本质是：求解把一个5 * 5的01方阵通过上述操作变换成为仅由1构成的方阵的最小步数。如果单纯每次枚举改变的点来爆搜，状态空间的大小不能承受，显然行不通。

　　实际上，题中所给的变换具有两个很重要的性质。首先，每个点最多被变换一次，因为重复的操作是无效的；第二，相同操作的不同顺序不会影响最终结果，因为累计在每个位置上的效果都一样。

　　从这两点出发，我们发现可以枚举部分变换来递推所有的操作。具体来说，考虑逐行进行变换，那么当前行i上面所有行所进行的变换已经确定了；如果第i-1行上的第k个位置上有0，那么只能通过改变第i行的第k个位置使第i-1行合法，这是解答本题的关键。因此，我们可以二进制枚举在第一行进行的2^5 = 32种变换，然后依次递推第2～5行的操作。最后检查第五行是否全部为1，若第五行状态合法就用当前的步数更新答案即可。

　　从这个题吸取的教训是，要慎用语句"ios::sync_with_stdio(0)"，因为这个指令取消了cin和C标准输入输出的兼容性，一旦手滑同时使用cin和getchar、scanf等C库读入函数就会发生错误。这句话最好在读入字符串时再考虑适用，平时应该手写快读来避免悲剧。

代码：

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <ctime>
using namespace std;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int sw[10][10], tmp[10][10], cnt, ans;
int addx[5] = {0, 0, 0, -1, 1}, addy[5] = {0, 1, -1, 0, 0};
void change(int x, int y, int a[10][10]) {
int tx, ty;
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
tx = x + addx[i], ty = y + addy[i];
if (a[tx][ty] == -1) continue;
a[tx][ty] = !a[tx][ty];
}
++cnt;
}
void init(int x) {
memcpy(tmp, sw, sizeof(tmp));
for (int i = 1; i <= 5; ++i)
if (x >> (i - 1) & 1)
change(1, i, tmp);
}
int main() {
int T;
cin >> T;
while (T--) {
ans = inf;
memset(sw, -1, sizeof(sw));
char ch;
for (int i = 1; i <= 5; ++i) {
while (!isdigit(ch))
ch = getchar();
for (int j = 1; j <= 5; ++j)
sw[i][j] = ch - 48, ch = getchar();
}
/* for (int i = 1; i <= 5; ++i) {
for (int j = 1; j <= 5; ++j)
cout << sw[i][j] << " ";
cout << endl;
}*/
for (int x = 0; x < 32; ++x) {
cnt = 0;
init(x);
for (int i = 2; i <= 5; ++i)
for (int j = 1; j <= 5; ++j)
if (!tmp[i - 1][j])
change(i, j, tmp);
for (int i = 1; i <= 5; ++i)
if (!tmp[5][i]) cnt = inf;
ans = min(ans, cnt);
}
if (ans <= 6)
cout << ans << endl;
else puts("-1");
}
return 0;
}