胜利大逃亡

Time Limit: 4000/2000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others)
Total Submission(s): 43881    Accepted Submission(s): 15286

Problem Description
Ignatius被魔王抓走了,有一天魔王出差去了,这可是Ignatius逃亡的好机会.

魔王住在一个城堡里,城堡是一个A*B*C的立方体,可以被表示成A个B*C的矩阵,刚开始Ignatius被关在(0,0,0)的位置,离开城堡的门在(A-1,B-1,C-1)的位置,现在知道魔王将在T分钟后回到城堡,Ignatius每分钟能从一个坐标走到相邻的六个坐标中的其中一个.现在给你城堡的地图,请你计算出Ignatius能否在魔王回来前离开城堡(只要走到出口就算离开城堡,如果走到出口的时候魔王刚好回来也算逃亡成功),如果可以请输出需要多少分钟才能离开,如果不能则输出-1.

HDU1253 胜利大逃亡 (BFS)-LMLPHP

 
Input
输入数据的第一行是一个正整数K,表明测试数据的数量.每组测试数据的第一行是四个正整数A,B,C和T(1<=A,B,C<=50,1<=T<=1000),它们分别代表城堡的大小和魔王回来的时间.然后是A块输入数据(先是第0块,然后是第1块,第2块......),每块输入数据有B行,每行有C个正整数,代表迷宫的布局,其中0代表路,1代表墙.(如果对输入描述不清楚,可以参考Sample Input中的迷宫描述,它表示的就是上图中的迷宫)

特别注意:本题的测试数据非常大,请使用scanf输入,我不能保证使用cin能不超时.在本OJ上请使用Visual C++提交.

 
Output
对于每组测试数据,如果Ignatius能够在魔王回来前离开城堡,那么请输出他最少需要多少分钟,否则输出-1.
 
Sample Input
1
3 3 4 20
0 1 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 0 0 1
0 1 1 1
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
 
Sample Output

11

思路:bfs三维模板题。存图之后,bfs(0,0,0), 然后就走能到达的点,标记,步数+1,然后判断即可。

比赛的时候怎么也写不出来,貌似边界弄错了(一直以为是存图的原因),后来写的时候还是不对!! check函数里面if有分号。。。。

通过题目发现了短板,结构体构造函数也忘了。。

 #include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <queue>
#include <algorithm>
#include <sstream>
#include <stack>
using namespace std;
#define mem(a,b) memset((a),(b),sizeof(a))
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define sz(x) (int)x.size()
#define all(x) x.begin(),x.end()
typedef long long ll;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const ll INF =0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
const double pi = acos(-1.0);
const double eps = 1e-;
const ll mod = 1e9+;
//head
int a[][][];
bool vis[][][];
int des[][] = {, , , , , , , -, , -, , , , , -, , , };//6个方向 struct node{
int x, y, z;
int step;
node(){}
node(int _x, int _y, int _z, int _step):x(_x), y(_y), z(_z), step(_step){}
}temptop, f;
int _, n, m, l, t; bool check(int x, int y, int z) {//该点是否满足
if(x < || x >= n || y < || y >= m || z < || z >= l)
return false;
if(vis[x][y][z] || a[x][y][z])
return false;
return true;
} int bfs(int x, int y, int z) {
queue<node> q;
q.push(node(x, y, z, ));//起点入队
vis[x][y][z] = true;
while(!q.empty()) {
temptop = q.front();
q.pop();
if(temptop.x == n- && temptop.y == m- && temptop.z == l-)//出口
return temptop.step;
for(int i = ; i < ; i++) {//bfs
int newx = temptop.x + des[i][];
int newy = temptop.y + des[i][];
int newz = temptop.z + des[i][];
if(check(newx, newy, newz)) {//可以达到就步数+1,标记,入队
vis[newx][newy][newz] = true;
q.push(node(newx, newy, newz, temptop.step + ));
}
}
}
return -;//不能达到
} int main() {
for(scanf("%d", &_);_;_--) {
mem(vis, false);
scanf("%d%d%d%d", &l, &n, &m ,&t);
for(int k = ; k < l; k++) {
for(int i = ; i < n; i++) {
for(int j = ; j < m; j++)
scanf("%d", &a[i][j][k]);
}
}
int ans = bfs(, , );//起点
if(ans > t || ans == -)//不满足的条件
printf("-1\n");
else
printf("%d\n", ans);
}
}
05-11 13:20