<蓝桥杯软件赛>零基础备赛20周--第13周--DFS剪枝

报名明年4月蓝桥杯软件赛的同学们,如果你是大一零基础,目前懵懂中,不知该怎么办,可以看看本博客系列:备赛20周合集

20周的完整安排请点击:20周计划
每周发1个博客,共20周。
在QQ群上答疑:

文章目录

  • [1. DFS剪枝概述](#1. DFS剪枝概述)
  • [2. 剪枝例题](#2. 剪枝例题)
    • [2.1 可行性剪枝:数的划分](#2.1 可行性剪枝:数的划分)
    • [2.2 最优性剪枝、可行性剪枝:生日蛋糕](#2.2 最优性剪枝、可行性剪枝:生日蛋糕)
    • [2.3 可行性剪枝、记忆化搜索、DFS所有路径:最长距离](#2.3 可行性剪枝、记忆化搜索、DFS所有路径:最长距离)
    • [2.4 搜索顺序剪枝、可行性剪枝、排除等效冗余:小木棍](#2.4 搜索顺序剪枝、可行性剪枝、排除等效冗余:小木棍)

第13周:DFS剪枝

搜索必剪枝
      无剪枝不搜索

1. DFS剪枝概述

DFS是暴力法的直接实现,它把所有可能的状态都搜出来,然后从中找到解。

暴力法往往比较低效,因为它把时间浪费在很多不必要的计算上。

DFS能不能优化?这就是剪枝。剪枝是DFS常用的优化手段,常常能把指数级的复杂度,优化到近似多项式的复杂度。

什么是剪枝?剪枝是一个比喻:把不会产生答案的、不必要的枝条"剪掉"。答案留在没有剪掉的枝条上,只搜索这部分枝条就可以了,从而减少搜索量,提高DFS的效率。用DFS解题时,大多数情况下都需要剪枝,以至于可以说:搜索必剪枝、无剪枝不搜索

剪枝的关键在于剪枝的判断:剪什么枝、在哪里减。DFS的剪枝技术较多,有可行性剪枝、最优性剪枝、搜索顺序剪枝、排除等效冗余、记忆化搜索等等。

(1)可行性剪枝 :对当前状态进行检查,如果当前条件不合法就不再继续,直接返回。

(2)搜索顺序剪枝 :搜索树有多个层次和分支,不同的搜索顺序会产生不同的搜索树形态,复杂度也相差很大。

(3)最优性剪枝 :在最优化问题的搜索过程中,如果当前花费的代价已超过前面搜索到的最优解,那么本次搜索已经没有继续进行下去的意义,此时停止对当前分支的搜索进行回溯。

(4)排除等效冗余 :搜索的不同分支,最后的结果是一样的,那么只搜一个分支就够了。

(5)记忆化搜索 :在递归的过程中,有许多分支被反复计算,会大大降低算法的执行效率。用记忆化搜索,将已经计算出来的结果保存起来,以后需要用到的时候直接取出结果,避免重复运算,从而提高了算法的效率。

概括剪枝的总体思想:减少搜索状态。在进一步DFS之前,用剪枝判断,若能够剪枝则直接返回,不再继续DFS。

下面用例题介绍这些剪枝方法。

2. 剪枝例题

2.1 可行性剪枝:数的划分

链接: 数的划分

整数划分是经典问题,标准解法是动态规划、母函数,计算复杂度为 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)。当n较小时,也可以用DFS暴搜出答案。

《算法竞赛》,清华大学出版社,494页,"7.8.1 普通型母函数"介绍了整数划分的动态规划和母函数解法。

DFS求解整数划分的思路,就是模拟划分的过程。由于题目不用考虑划分数的大小顺序,为了简化划分过程,让k份数从小到大进行。

第一个数肯定是最小的数字1;

第二个数大于等于第一个数,可选1、2、...,最大不能超过(n-1)/(k-1)。设第2个数是x。

第三个数大于等于第二个数,可选x、x+1、...,最大不能超过(n-1-x)/(k-2)。这个最大值的限制就是可行性剪枝。

继续以上划分过程,当划分了k个数,且它们的和为n时,就是一个合法的划分。

C++代码。代码的计算量有多大?可以用变量num记录进入dfs()的次数,当n=200,k=6时,答案是4132096,num=147123026,计算量非常大。

C++代码

cpp 复制代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,k,cnt;
void dfs(int x,int sum,int u){  //x:上次分的数; u:已经分了u个数; sum:前面u-1个数的和
    if(u==k){                   //已经分成了k个
        if(sum==n) cnt++;       //k个加起来等于n,这是一个解
        return;
    }
    for(int i=x;sum+i*(k-u)<=n;i++)   //剪枝,i的最大值不超过(n-sum)/(k-u)
        dfs(i,sum+i,u+1);
}
int main(){
    cin >>n>>k;
    dfs(1,0,0);                       //第一个划分数是1
    cout<<cnt;
}

Java代码

java 复制代码
import java.util.Scanner;
public class Main {
    static int n, k, cnt;
    public static void dfs(int x, int sum, int u) {
        if (u == k) {
            if (sum == n)   cnt++;            
            return;
        }
        for (int i=x; sum + i * (k - u) <= n; i++)   dfs(i, sum + i, u + 1);        
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        n = scanner.nextInt();
        k = scanner.nextInt();
        dfs(1, 0, 0);
        System.out.println(cnt);
    }
}

Python代码

python 复制代码
n, k = map(int, input().split())
cnt =0
def dfs(x, sum, u):  
    global cnt
    if u == k:                   
        if sum == n:   cnt += 1       
        return
    for i in range(x, int((n - sum) / (k - u)) + 1):   
        dfs(i, sum + i, u + 1)
dfs(1, 0, 0)
print(cnt)

2.2 最优性剪枝、可行性剪枝:生日蛋糕

链接: 生日蛋糕

侧面积 = 2 π R H 2πRH 2πRH,底面积 = π R 2 πR^2 πR2,体积= π R 2 H πR^2H πR2H。下面的讨论中忽略 π π π。

蛋糕的面积=侧面积+上表面面积。在下图中,黑色的是上表面面积之和,它等于最下面一层的底面积。设最下面一层半径是 i i i,则黑色的上表面面积之和 s = i × i s=i×i s=i×i。

本题用DFS枚举每一层的高度和半径,并做可行性剪枝和最优性剪枝。

设最上面一层是第1层,最下面一层是第m层。从第m层开始DFS。用函数dfs(k, r, h, s, v)枚举所有层,当前处理到第k层,第k层的半径为r,高度为h,s是最底层到第k层的上表面面积,v是最底层到第k层的体积。并预处理数组sk[]、v[],sk[i]表示第1~第i层的最小侧面面积、vk[i]表示第1~第i层的最小体积。

(1)最优性剪枝1:面积。记录已经得到的最小面积ans,如果在DFS中得到的面积已经大于ans,返回。当前处理到第k层,第k层的半径是r。第k层的体积是 n − v = r 2 h n-v=r^2h n−v=r2h,得 h = ( n − v ) / r 2 h=(n-v)/r^2 h=(n−v)/r2;第k层侧面积 s c = 2 r h = 2 r ( n − v ) / r 2 = 2 ( n − v ) / r sc=2rh=2r(n-v)/r^2=2(n-v)/r sc=2rh=2r(n−v)/r2=2(n−v)/r。剪枝判断:若 s c + s = 2 ( n − v ) / r + s ≥ a n s sc + s = 2(n-v)/r + s ≥ ans sc+s=2(n−v)/r+s≥ans,返回。

(2)可行性剪枝2:体积。如果当前已经遍历的各层的体积之和已经大于题目给定的体积n,返回。剪枝判断:若 v + v k [ k − 1 ] > n v + vk[k-1] > n v+vk[k−1]>n,返回。

(3)可行性剪枝3:半径和高度。枚举每一层的半径 i i i和高度 j j j时,应该比下面一层的半径和高度小。第k-1层的体积是 i 2 h i^2h i2h,它不能超过 n − v − v k [ k − 1 ] n-v-vk[k-1] n−v−vk[k−1],由 i 2 h ≤ n − v − v k [ k − 1 ] i^2h≤n-v-vk[k-1] i2h≤n−v−vk[k−1]得 h ≤ ( n − v − v k [ k − 1 ] ) / i 2 h≤(n-v-vk[k-1])/i^2 h≤(n−v−vk[k−1])/i2,剪枝判断:高度 j j j应该小于 ( n − v − v k [ k − 1 ] ) / i 2 (n-v-vk[k-1])/i^2 (n−v−vk[k−1])/i2。

C++代码

cpp 复制代码
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
int ans=INF;
int sk[20],vk[20],n,m;                
void dfs(int k,int r,int h,int s,int v) {//当前层、半径、高度、黑色上表面总面积、体积
    int MAX_h = h;
    if(k==0) {                             //蛋糕做完了
        if(v==n)  ans=min(ans,s);          //更新表面积 
        return;
    }
    if(v+vk[k-1] > n)       return;        //体积>n,退出。剪枝2
    if(2*(n-v)/r+s >= ans)  return;        //侧面积+黑色总面积 > ans,退出。剪枝1
    for(int i=r-1; i>=k; i--) {       //枚举k-1层的半径i,i比下一层的半径小,剪枝3
        if(k==m)   s = i*i;                   //黑色总面积
        MAX_h = min(h-1, (n-vk[k-1]-v)/i/i);  //第k-1层最大的高度
        for(int j = MAX_h; j>=k; j--)    //枚举k-1层高度j,j比下一层的高小,剪枝3
            dfs(k-1,i,j,s+2*i*j,v+i*i*j);
    }
}
int main() {
    cin>>n>>m;   //n:目标体积,m:层数
    for(int i=1; i<=m; i++) {      // 初始化表面积和体积为最小值
        sk[i]=sk[i-1]+2*i*i;       // 1~i层:侧面积最小值
        vk[i]=vk[i-1]+i*i*i;       // 1~i层:体积最小值
    }
    dfs(m,n,n,0,0);                //从最下面一层(第m层)开始
    if(ans==INF) cout<<0;
    else cout<<ans;
    return 0;
}

Java代码

java 复制代码
import java.util.*;
public class Main {
    static final int INF = 0x3f3f3f3f;
    static int ans = INF;
    static int[] sk;
    static int[] vk;
    static int n, m;
    public static void dfs(int k, int r, int h, int s, int v) {
        int MAX_h = h;
        if (k == 0) {
            if (v == n)    ans = Math.min(ans, s);
            return;
        }
        if (v + vk[k - 1] > n)      return;
        if (2 * (n - v) / r + s >= ans)       return;
        for (int i = r - 1; i >= k; i--) {
            if (k == m)   s = i * i;
            MAX_h = Math.min(h - 1, (n - vk[k - 1] - v) / i / i);
            for (int j = MAX_h; j >= k; j--)
                dfs(k - 1, i, j, s + 2 * i * j, v + i * i * j);
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        n = scanner.nextInt();
        m = scanner.nextInt();
        sk = new int[m + 1];
        vk = new int[m + 1];
        sk[0] = 0;
        vk[0] = 0;
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            sk[i] = sk[i - 1] + 2 * i * i;
            vk[i] = vk[i - 1] + i * i * i;
        }
        dfs(m, n, n, 0, 0);
        if (ans == INF)        System.out.println(0);
        else          System.out.println(ans);
        scanner.close();
    }
}

Python代码

python 复制代码
INF = 0x3f3f3f3f
ans = INF
sk = []
vk = []
def dfs(k, r, h, s, v):
    global ans
    MAX_h = h
    if k == 0:
        if v == n:   ans = min(ans, s)
        return
    if v + vk[k - 1] > n:  return
    if 2 * (n - v) / r + s >= ans:  return
    for i in range(r - 1, k - 1, -1):
        if k == m:    s = i * i
        MAX_h = min(h - 1, (n - vk[k - 1] - v) // (i * i))
        for j in range(MAX_h, k - 1, -1):
            dfs(k - 1, i, j, s + 2 * i * j, v + i * i * j)
n = int(input())
m = int(input()) 
sk = [0] * (m + 1)
vk = [0] * (m + 1)
for i in range(1, m + 1):
    sk[i] = sk[i - 1] + 2 * i * i
    vk[i] = vk[i - 1] + i * i * i
dfs(m, n, n, 0, 0)
if ans == inf:  print(0)
else:           print(ans)

2.3 可行性剪枝、记忆化搜索、DFS所有路径:最长距离

链接: 最长距离

样例中,移走最下面的1后,最远的距离是左上角和右下角的距离,等于 2 2 + 2 2 = 2.828427 \sqrt{2^2+2^2}=2.828427 22+22 =2.828427。

用这道例题讲解如何用DFS搜索所有的路径

本题的解法是图论的最短路。两个格子之间的最少障碍数量cnt,就是这两个格子之间的最短路径长度。如果这条最短路径的长度满足cnt≤T,那么它是一个符合题意的合法路径,可以计算出这两个格子的欧氏距离。计算出任意两点的欧氏距离,取最大值就是答案。

计算最短路一般用Dijkstra、SPFA这样的高级最短路算法,可用于多达百万个点的图。本题的图很小,也可以用DFS计算最短路,虽然效率低下,但是代码简单。

DFS如何计算起点s和终点t之间的最短路?从s出发,在每一步都向上、下、左、右四个方向继续走,暴力搜索出所有到t的路径,并比较得到其中最短的那条路径长度,就是s、t之间的最短路。

《程序设计竞赛专题挑战教程》,人民邮电出版社,137页,"5.1.3 DFS搜索所有路径"详细说明了如何用DFS搜索从一个起点到一个终点之间的所有路径。

用DFS计算最短路,效率很低下。因为它要搜索所有路径,而路径非常多,其数量是指数级的。即使是很小的图,只有十几个点,几十条边,两个点之间的路径数量也可能多达数千条。本题N和M最大等于30,两点之间的路径数量可能多达百万。即使是这样小的图,计算量也还是太大,需要在DFS中剪枝,把不可能产生答案的路径剪去。

用到两种剪枝:

(1)可行性剪枝。从起点s出发,到一个点t时,如果路径上的障碍数量已经超过T个,后面就不用继续了。

(2)记忆化搜索。从起点s出发到t的路径有很多条,设第一次得到的路径长度为cnt1,第二次得到的路径长度是cnt2,如果cnt1<cnt2,那么保留cnt1就可以了,第二次的路径计算的结果应该丢弃,并不再从这个点继续搜索路径。

C++代码。dfs(x,y,cnt)搜索和计算从起点[i, j]到任意坐标[x, y]的路径长度,把最短路径长度(本题中就是最少障碍数量)记录在dis[x][y]中。第8行是可行性剪枝,第9行是记忆化搜索。

cpp 复制代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,t,a[35][35];
int dis[35][35];        //dis[x,y]是起点到[x,y]的最短路(就是最少障碍数)
int vis[35][35];        //vis[x][y]=1: 坐标[x,y]已经走过,不用再走
int dx[4]={-1,1,0,0}, dy[4]={0,0,-1,1};//四个方向
void dfs(int x,int y,int cnt){        //走到坐标[x,y], 已走过的路径长度是cnt(cnt个障碍)
    if(cnt>t) return;                 //可行性剪枝。已经移走了t个障碍,不能再移了
    if(cnt>=dis[x][y]) return;        //记忆化搜索,前面计算过到[x,y]的最短路
    dis[x][y] = cnt;
    for(int i=0;i<4;i++) {            //向四个方向走一步
        int nx=x+dx[i], ny=y+dy[i];
        if(nx>n || nx<1 || ny>m || ny<1) continue; //判断越界
        if(vis[nx][ny]) continue;      //这个点已经走过
        vis[nx][ny]=1;                 //保存现场
        dfs(nx, ny, cnt+a[nx][ny]);    //继续走一步
        vis[nx][ny]=0;                 //恢复现场
    }
}
int main(){
    cin>>n>>m>>t;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=m;j++){             //输入网格图,左上角坐标(1,1),右下角坐标(n,m)
            char ch;    cin>>ch;    a[i][j] = ch-'0';
        }
    int ans=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)                  //枚举任意起点[i,j]
        for(int j=1;j<=m;j++){
            memset(dis,0x3f,sizeof(dis));  //最短路长度的初值是无穷大
            memset(vis,0,sizeof(vis));
            int cnt = a[i][j]==1?1:0;      //以[i,j]为起点
            dfs(i,j,cnt);                  //计算从起点[i,j]到任意一个点的最短路长度(障碍数量)
            for(int x=1;x<=n;x++)          //计算[i,j]到任意点[x,y]的欧式距离
                for(int y=1;y<=m;y++)
                    if(dis[x][y]<=t)
                        ans = max(ans,(x-i)*(x-i)+(y-j)*(y-j));   //先不开方,保证精度
        }
    printf("%.6f",sqrt(ans));
}

Java代码

java 复制代码
import java.util.*;
public class Main {
    static int n, m, t;
    static int[][] a;
    static int[][] dis;         //dis[x,y]是起点到[x,y]的最短路(就是最少障碍数)
    static int[][] vis;         //vis[x][y]=1: 坐标[x,y]已经走过,不用再走
    static int[] dx = {-1, 1, 0, 0};       //四个方向
    static int[] dy = {0, 0, -1, 1};
    public static void dfs(int x,int y,int cnt){ //走到[x,y], 已走过的路径长度是cnt(cnt个障碍)
        if (cnt > t) return;            //可行性剪枝。已经移走了t个障碍,不能再移了
        if (cnt >= dis[x][y]) return;   //记忆化搜索,前面计算过到[x,y]的最短路
        dis[x][y] = cnt;
        for (int i = 0; i < 4; i++) {   //向四个方向走一步
            int nx = x + dx[i];
            int ny = y + dy[i];
            if (nx > n || nx < 1 || ny > m || ny < 1) continue; //判断越界
            if (vis[nx][ny] == 1) continue;        //这个点已经走过
            vis[nx][ny] = 1;                       //保存现场
            dfs(nx, ny, cnt + a[nx][ny]);          //继续走一步
            vis[nx][ny] = 0;                       //恢复现场
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        n = scanner.nextInt();
        m = scanner.nextInt();
        t = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();               //读末尾的回车
        a = new int[n + 1][m + 1];
        dis = new int[n + 1][m + 1];
        vis = new int[n + 1][m + 1];
        for (int i = 1; i <= n; i++){     //输入网格图,左上角坐标(1,1),右下角坐标(n,m)
        	String line = scanner.nextLine();
            for (int j = 1; j <= m; j++) {
            		char ch = line.charAt(j-1);
            		a[i][j] = ch - '0';
            }
         }
        int ans = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++)    //枚举任意起点[i,j]
            for (int j = 1; j <= m; j++) {
                for (int[] row : dis)  Arrays.fill(row, Integer.MAX_VALUE); //最短路初值是无穷大
                for (int[] row : vis)  Arrays.fill(row, 0);
                int cnt = a[i][j] == 1 ? 1 : 0;    //以[i,j]为起点
                dfs(i, j, cnt);        //计算从起点[i,j]到任意一个点的最短路长度(障碍数量)
                for (int x = 1; x <= n; x++)      //计算[i,j]到任意点[x,y]的欧式距离
                    for (int y = 1; y <= m; y++)
                        if (dis[x][y] <= t)
                            ans = Math.max(ans, (x-i)*(x-i)+(y-j)*(y-j)); //先不开方,保证精度
            }
        System.out.printf("%.6f", Math.sqrt(ans));
    }
}

Python代码

python 复制代码
n, m, t = map(int, input().split())
a = [[0] * (m+1) for _ in range(n+1)]
for i in range(1,n+1):                          #输入网格图,左上角坐标(1,1),右下角坐标(n,m)
    line = input()
    for j in range(1,m+1):  a[i][j]=int(line[j-1])
dis = [[float('inf')] * (m+1) for _ in range(n+1)]  #dis[x,y]是起点到[x,y]的最短路(最少障碍数)
vis = [[0] * (m+1) for _ in range(n + 1)]       #vis[x][y]=1: 坐标[x,y]已经走过,不用再走
dx = [-1, 1, 0, 0]                             #四个方向
dy = [0, 0, -1, 1]
def dfs(x, y, cnt):                 #走到坐标[x,y], 已走过的路径长度是cnt(cnt个障碍)
    if cnt > t:           return    #可行性剪枝。已经移走了t个障碍,不能再移了
    if cnt >= dis[x][y]:  return    #记忆化搜索,前面计算过到[x,y]的最短路
    dis[x][y] = cnt
    for i in range(4):              #向四个方向走一步
        nx = x + dx[i]
        ny = y + dy[i]
        if nx>n or nx<1 or ny>m or ny<1: continue    #判断越界
        if vis[nx][ny] == 1:             continue    #这个点已经走过
        vis[nx][ny] = 1                              #保存现场
        dfs(nx, ny, cnt + a[nx][ny])                 #继续走一步
        vis[nx][ny] = 0                              #恢复现场
ans = 0
for i in range(1, n+1):                              #枚举任意起点[i,j]
    for j in range(1, m+1):
        dis = [[float('inf')] * (m+1) for _ in range(n+1)]
        vis = [[0] * (m+1) for _ in range(n+1)]
        cnt = 1 if a[i][j] == 1 else 0               #以[i,j]为起点
        dfs(i, j, cnt)               #计算从起点[i,j]到任意一个点的最短路长度(障碍数量)
        for x in range(1, n+ ):      #计算[i,j]到任意点[x,y]的欧式距离
            for y in range(1, m+1):
                if dis[x][y] <= t:  ans = max(ans,(x-i)**2 + (y-j)**2)  #先不开方,保证精度
print('%.6f'%(ans**0.5))

2.4 搜索顺序剪枝、可行性剪枝、排除等效冗余:小木棍

链接: 小木棍

本题是一道"DFS求全排列+剪枝"的经典题。

直接的思路是猜原始木棍的长度是L,然后测试n个小木棍能否拼出k=sum/L根原始木棍,sum是所有小木棍的总长度。可以用二分法猜这个L,L的最小值是最大的ai;L的最大值是65×50。由于L的范围不大,也许不用二分也行。

给定一个长度L,如何判断能不能拼出来?下面模拟拼的过程。

在n个小木棍中选几个,拼第一个L。可以用DFS求全排列的方法选小木棍。有两种可能:

(1)在DFS求排列的过程中,用几根小木棍拼出了一根L。把这几个小木棍置为已用,然后对其他的小木棍继续用DFS开始新一轮的拼一根L。如果一直能拼出L,而且拼出了k=sum/L根,那么L是一个合法的长度。

(2)如果在一次拼L时,能用的小木棍的所有排列,只能拼出一部分L,失败退出,下一次测试L+1。

但是,DFS对n个数求全排列,一共有n!个全排列,本题n≤65,计算量极大,显然会超时。如果坚持使用DFS,必须剪枝。

设计以下剪枝方案。

剪枝1:搜索顺序剪枝。先把小木棍从大到小排序,求全排列时,先选长木棍再选短木棍,因为用长木棍拼比用短木棍拼更快,用的木棍更少,能减少枚举数,这是贪心的思想。排序可以用sort()函数,不过本题的ai值范围很小,可以用桶排,而且本题情况简单,用哈希实现最简单的桶排就行,优点是常数小、操作简便。

剪枝2:可行性剪枝。在做某个排列时,若加入某个小木棍,导致长度大于L,那么这个小木棍不合适。

剪枝3:排除等效冗余。上面优化搜索顺序中,是用贪心的策略进行搜索,为什么可以用贪心?因为不同顺序的拼接是等效的,先拼长的x再拼短的y,和先拼短y再拼长x是一样的。根据这个原理,可以做进一步的剪枝,这是本题最重要的剪枝。下面详细说明。

对排序后的{a1, a2, ..., an}做全排列,a1≥a2≥...≥an,根据"DFS与排列"中给出的编码方法,能够按顺序输出全排列。以{3, 2, 1}为例:

第一轮的全排列:a1=3在第一个位置,得到全排列:321、312。

第二轮的全排列:a2=2在第一个位置:231、213。

第三轮的全排列:a3=1在第一个位置:132、123。

回到小木棍这道题:

第一轮,a1位于第一个位置,后面的{a2, ..., an}有(n-1)!个排列。如果在这一轮的(n-1)!个排列中,拼不成k个L,那么不用再做第二轮、第三轮...的全排列了,因为第一轮的a1和其他木棍的组合情况在第二轮、第三轮...中也会出现,重复了。请读者自己证明为什么重复。

经过这个剪枝,原来需要对n个数做n!次全排列,现在只需要做(n-1)!次,优化了n倍。

这个剪枝还可以扩展。若某个全排列的前i个拼出了L,而第i-1个到第n个的排列拼不出,那么对这第i-1个到第n个的排列的处理,和前面讨论的一样。

剪枝4:可行性剪枝。所有小木棍的sum应该是原始小木棍长度L的倍数,或者说sum能整除L。

C++代码

cpp 复制代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 70 ;
int  maxn=0, minn=N, Hash[N];               //Hash[i]:长度为i的小木棍的数量
void dfs(int k, int len, int L, int p ) {   //尝试拼出k根长度都为L的小木棍
    if(k == 0 ) { cout << L; exit(0); }     //已拼出k根L,输出结果,结束程序
    if(len == L ) {                         //拼出了一根长度为L的木棍
        dfs(k-1, 0, L, maxn);  //继续,用剩下的小木棍拼长L的原始木棍,应该再拼K-1根
        return;
    }
    for(int i=p; i >= minn; i-- ) {      //遍历每个小木棍,生成排列。剪枝1
        if( Hash[i] && i + len <= L ) {  //Hash[i]>0:存在长度i的小木棍;i+len<=L:剪枝2
            Hash[i]-- ;                  //若Hash[i]减到0,表示长度i的小木棍用完了
            dfs(k, len+i, L, i);         //继续搜下一个小木棍
            Hash[i]++;                   //恢复现场,这根木棍可以再用
            if(len == 0)    break;       //剪枝3,排除等效冗余剪枝
            if(len+i == L ) break;       //剪枝3的扩展
        }
    }
    return;
}
int main() {
    int n; cin >> n;
    int sum=0;
    while(n--) {
        int a; cin >> a;
        Hash[a]++;              //长度为a的小木棍的数量是Hash[a]
        sum += a;               //长度之和
        maxn = max(maxn,a);     //最长小木棍
        minn = min(minn,a);     //最短小木棍
    }
    for(int L=maxn ; L<= sum/2 ; L++ )  //拼长度为L的原始木棍。枚举L
        if( sum % L == 0 )              //总长度能整除L,说明L是一个可能的长度
            dfs(sum/L, 0, L, maxn);     //拼长度为L的原始木棍,应该有k=sum/L根
    cout << sum;            //所有L都拼不出来,说明原始木棍只有一根,长度sum
    return 0;
}

第32行从小到大枚举长度L,看能否拼出长度为L的原始木棍。L的最小值是小木棍的最大值maxn,最大值是sum/2,表示拼2个原始木棍。第35行,如果所有的L都不对,那么这些小木棍只能合在一起成为一根木棍,长度就是所有木棍的和sum。

函数dfs(k, len, L, p)拼k根长度为L的原始木棍,如果成功,就输出L,并直接退出程序。参数len是拼一个L的过程中已经拼出的长度,例如L=7,已经使用了长2、3的两根木棍,此时len=5,还有7-5=2没有拼。p是现在可以用的最长小木棍。

(1)用桶排序对ai排序。第27行Hash[a]++,把a存到Hash[a],表示长度为a的小木棍的数量是Hash[a]。若Hash[i]=0,说明不存在长度i的小木棍。由于1≤ai≤50,只需要使用Hash[1]~Hash[50]即可,所以本题用桶排序非常合适。第11行i从大到小遍历Hash[i],就是对长度i从大到小排序。第11行是剪枝1。

(2)剪枝2,可行性剪枝,第12行,如果i + len > L,说明用长度i的小木棍拼,会使得总长超过L,不合适。

(3)剪枝3,排除等效冗余,第16行是剪枝3,第17行是剪枝3的扩展,这里详细解释。11行的for循环是对n个a做全排列,原理见"DFS与排列"的说明。一共做n轮全排列,第1轮把a1放在第一个位置、第2轮把a2放在第一个位置、...。第16行是某一轮全排列结束,如果在这一轮全排列过程中得到了k个L,在6行就会输出L并结束程序。如果程序能执行到第16行,说明这一轮的全排列没有成功,第16行就执行剪枝3并退出,不再做后续轮次的全排列。如果能执行到第17行,表示在某一轮的中间,前面能拼出L,后面拼不出,此时也不再做后续轮次的全排列。

(4)剪枝4,第33行。如果sum不能整除L,表示拼不出长度为L的原始木棍。

Java代码

java 复制代码
import java.util.*;
public class Main {
    static int N = 70;
    static int maxn=0, minn=N;
    static int[] Hash = new int[N];
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        int sum = 0;
        while(n-- > 0) {
            int a = sc.nextInt();
            Hash[a]++;
            sum += a;
            maxn = Math.max(maxn, a);
            minn = Math.min(minn, a);
        }
        for(int L = maxn; L <= sum / 2; L++) 
            if(sum % L == 0)    dfs(sum / L, 0, L, maxn);        
        System.out.println(sum);
        sc.close();
    }
    public static void dfs(int k, int len, int L, int p) {
        if(k == 0) { System.out.println(L); System.exit(0); }
        if(len == L) {
            dfs(k-1, 0, L, maxn);
            return;
        }
        for(int i = p; i >= minn; i--) {
            if(Hash[i] > 0 && i + len <= L) {
                Hash[i]--;
                dfs(k, len + i, L, i);
                Hash[i]++;
                if(len == 0)      break;
                if(len + i == L)  break;        
            }
        }
        return;
    }
}

Python代码

python 复制代码
N = 70
maxn,minn = 0, N
Hash = [0] * N
def dfs(k, length, L, p):
    if k == 0:
        print(L)
        exit(0)
    if length == L:
        dfs(k-1, 0, L, maxn)
        return
    for i in range(p, minn-1, -1):
        if Hash[i] > 0 and i + length <= L:
            Hash[i] -= 1
            dfs(k, length + i, L, i)
            Hash[i] += 1
            if length == 0:     break
            if length + i == L: break
n = int(input())
sum = 0
A = list(map(int, input().split()))
for i in range(n):    
    a = A[i]
    Hash[a] += 1
    sum += a
    maxn = max(maxn, a)
    minn = min(minn, a)
for L in range(maxn, sum // 2 + 1):
    if sum % L == 0: dfs(sum // L, 0, L, maxn)
print(sum)
相关推荐
.Cnn15 小时前
用邻接矩阵实现图的深度优先遍历
c语言·数据结构·算法·深度优先·图论
დ旧言~18 小时前
【高阶数据结构】图论
算法·深度优先·广度优先·宽度优先·推荐算法
ahadee1 天前
蓝桥杯每日真题 - 第19天
c语言·vscode·算法·蓝桥杯
恃宠而骄的佩奇2 天前
i春秋-签到题
web安全·网络安全·蓝桥杯
ahadee2 天前
蓝桥杯每日真题 - 第18天
c语言·vscode·算法·蓝桥杯
St_Ludwig2 天前
C语言 蓝桥杯某例题解决方案(查找完数)
c语言·c++·后端·算法·游戏·蓝桥杯
BigShark8882 天前
2025蓝桥杯(单片机)备赛--扩展外设之I2C的重要应用--PCF8591(八)
单片机·职场和发展·蓝桥杯
vir022 天前
好奇怪的游戏(BFS)
数据结构·c++·算法·游戏·深度优先·图论·宽度优先
BigShark8883 天前
2025蓝桥杯(单片机)备赛--扩展外设之NE555的使用及定时器1的详细讲解(十)
单片机·职场和发展·蓝桥杯
BigShark8883 天前
2025蓝桥杯(单片机)备赛--扩展外设之DS1302的使用(九)
单片机·职场和发展·蓝桥杯