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:
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
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
我们可以设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:
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]=truefalse,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。