目录

1、迷宫（《信息学奥赛一本通》）

2、奶牛选美（USACO 2011 November Contest Bronze Division）

3、树的重心（模板）

4、大臣的旅费（第四届蓝桥杯省赛Java & C++ A组）

5、扫雷(第十三届蓝桥杯省赛C++ B组)

---

1、迷宫（《信息学奥赛一本通》）

一天Extense在森林里探险的时候不小心走入了一个迷宫，迷宫可以看成是由 n∗n的格点组成，每个格点只有2种状态，.和#，前者表示可以通行后者表示不能通行。

同时当Extense处在某个格点时，他只能移动到东南西北(或者说上下左右)四个方向之一的相邻格点上，Extense想要从点A走到点B，问在不走出迷宫的情况下能不能办到。

如果起点或者终点有一个不能通行(为#)，则看成无法办到。

注意：A、B不一定是两个不同的点。

输入格式

第1行是测试数据的组数 k，后面跟着 k 组输入。

每组测试数据的第1行是一个正整数 n，表示迷宫的规模是 n∗n 的。

接下来是一个 n∗n 的矩阵，矩阵中的元素为.或者#。

再接下来一行是 4 个整数 ha,la,hb,lb描述 A处在第 ha 行, 第 la 列，B 处在第 hb 行, 第 lb 列。

注意到 ha,la,hb,lb全部是从 0 开始计数的。

输出格式

k行，每行输出对应一个输入。

能办到则输出“YES”，否则输出“NO”。

数据范围

1≤n≤100

输入样例：

2
3
.##
..#
#..
0 0 2 2
5
.....
###.#
..#..
###..
...#.
0 0 4 0

输出样例:

YES
NO

思路：

经典的问题，选择用两个数组来枚举上、下、左、右四个情况

代码：

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int k,n;

int dx[4]={0,0,1,-1};
int dy[4]={1,-1,0,0};

const int N=103;

char g[N][N];

bool f; 

void dfs(int x1,int y1,int aimx,int aimy)
{
	if(x1==aimx && y1==aimy)
	{
		//cout<<y1<<" "<<aimy<<endl;
	    f=true;
	    return ;
	}
	g[x1][y1]='#';
	for(int i=0;i<4;i++)
	{
		int nx=dx[i]+x1;
		int ny=dy[i]+y1;
		if(nx>=1 && nx <= n && ny>=1 && ny<=n && g[nx][ny]=='.')
		{
			//cout<<nx<<" "<<ny<<endl;
			//cout<<g[nx][ny]<<endl;
			dfs(nx,ny,aimx,aimy);
		}
	}
} 


int main()
{
	cin>>k;
	while(k--)
	{
		//cout<<"intput n";
		cin>>n;
		for(int i=1;i<=n;i++)
			for(int j=1;j<=n;j++)
			{
				//cout<<"reading"<<endl;
				cin>>g[i][j];	
			} 
			//cout<<g[1][4];
		//cout<<"yeah";
		int x1,y1,x2,y2;
		cin>>x1>>y1>>x2>>y2;
		x1++,y1++,x2++,y2++;//因为我的坐标是从1开始计的 
		f=false;
		//cout<<"readover";
		//cout<<x1<<" "<<y1<<endl;
		if(g[x1][y1]!='#')dfs(x1,y1,x2,y2);
		if(f)cout<<"YES"<<endl;
		else cout<<"NO"<<endl;
	}

	return 0;
}

2、奶牛选美（USACO 2011 November Contest Bronze Division）

听说最近两斑点的奶牛最受欢迎，约翰立即购进了一批两斑点牛。

不幸的是，时尚潮流往往变化很快，当前最受欢迎的牛变成了一斑点牛。

约翰希望通过给每头奶牛涂色，使得它们身上的两个斑点能够合为一个斑点，让它们能够更加时尚。

牛皮可用一个 N×M 的字符矩阵来表示，如下所示：

................
..XXXX....XXX...
...XXXX....XX...
.XXXX......XXX..
........XXXXX...
.........XXX....

其中，X 表示斑点部分。

如果两个 X在垂直或水平方向上相邻（对角相邻不算在内），则它们属于同一个斑点，由此看出上图中恰好有两个斑点。

约翰牛群里所有的牛都有两个斑点。

约翰希望通过使用油漆给奶牛尽可能少的区域内涂色，将两个斑点合为一个。

在上面的例子中，他只需要给三个 .. 区域内涂色即可（新涂色区域用 ∗∗ 表示）：

................
..XXXX....XXX...
...XXXX*...XX...
.XXXX..**..XXX..
........XXXXX...
.........XXX....

请帮助约翰确定，为了使两个斑点合为一个，他需要涂色区域的最少数量。

输入格式

第一行包含两个整数 N 和 M。

接下来 N 行，每行包含一个长度为 M 的由 X 和 .. 构成的字符串，用来表示描述牛皮图案的字符矩阵。

输出格式

输出需要涂色区域的最少数量。

数据范围

1≤N,M≤50

输入样例：

6 16
................
..XXXX....XXX...
...XXXX....XX...
.XXXX......XXX..
........XXXXX...
.........XXX....

输出样例：

3

思路：

先把两个斑点区域包含的坐标通过深度优先搜索全部保存，然后对两块区域中的坐标进行枚举，用一个变量维护最小的横、纵坐标差之和，得到最小的涂色数量（res-1）

代码：

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=53;

char g[N][N];
int st[N][N];
int dx[4]={0,0,-1,1};
int dy[4]={1,-1,0,0};

int n,m;
int cnt=0;
typedef pair<int,int> PII;

vector<PII> area[2];

#define x first
#define y second

/* 6 16
................
..XXXX....XXX...
...XXXX....XX...
.XXXX......XXX..
........XXXXX...
.........XXX....
*/

//3

//把每个x的位置记下来，然后进行计算 
void dfs(int x,int y)
{
	st[x][y]=1;
	area[cnt].push_back({x,y});
	for(int i=0;i<4;i++)
	{
		int nx=x+dx[i];
		int ny=y+dy[i];
		if(!st[nx][ny] && nx>=1 && nx <=n && ny>=1 && ny<=m && g[nx][ny]=='X')
		{
			dfs(nx,ny);
		}
		//cout<<"yes"; 
	}
} 

int main()
{

	cin>>n>>m;
	//读入数据 
	for(int i=1;i<=n;i++)
		for(int j=1;j<=m;j++)cin>>g[i][j];
	//cout<<"res";
	for(int i=1;i<=n;i++)
		for(int j=1;j<=m;j++)
		{
			if(!st[i][j] && g[i][j]=='X')
			{
				dfs(i,j);
				cnt++;
			}
			//cout<<g[i][j];
		}
	
	int res=3000;
	for(auto a : area[0])
		for(auto b :area[1])
		{
			//cout<<a.x<<" "<<b.x<<" "<<endl;
			//cout<<a.y<<" "<<b.y<<" "<<endl;
			res=min(res,abs(a.x-b.x)+abs(a.y-b.y));
		}
	cout<<res-1;
			
	return 0;	
} 

3、树的重心（模板）

给定一颗树，树中包含 n 个结点（编号 1∼n1）和 n−1 条无向边。

请你找到树的重心，并输出将重心删除后，剩余各个连通块中点数的最大值。

重心定义：重心是指树中的一个结点，如果将这个点删除后，剩余各个连通块中点数的最大值最小，那么这个节点被称为树的重心。

输入格式

第一行包含整数 n，表示树的结点数。

接下来 n−1 行，每行包含两个整数 a 和 b，表示点 a和点 b 之间存在一条边。

输出格式

输出一个整数 m，表示将重心删除后，剩余各个连通块中点数的最大值。

数据范围

1≤n≤1e5

输入样例

9
1 2
1 7
1 4
2 8
2 5
4 3
3 9
4 6

输出样例：

4

思路：

递归搜索每一个连通块，找到重心并删除，再用ans在递归过程中维护剩余连通块最大点数值

代码：

#include<bits/stdc++.h>
/*
9
1 2
1 7
1 4
2 8
2 5
4 3
3 9
4 6
*/
using namespace std;

const int N=1e5+3,M=2*N;

bool st[N];
int h[N],e[M],ne[M],idx=0;

int n;
int ans=N;

//add里面a是头,b是插入元素 
void add(int a,int b)
{
	e[idx]=b;
	ne[idx]=h[a];
	h[a]=idx++;
} 
	
int dfs(int u)
{
	st[u]=true;
	int sum=1;//当前已经有一个点u 
	int res=0;
	for(int i=h[u];i!=-1;i=ne[i])
	{
		int j=e[i];
		if(!st[j])
		{
			int s=dfs(j);//以j为根节点的连通块的节点数量（包括j）
			res=max(res,s); 
			sum+=s;			
		}	
	}
	res=max(res,n-sum);
	ans=min(ans,res);
	return sum;
} 
	
int main()
{
	cin>>n;
	memset(h,-1,sizeof h);
	for(int i=1;i<=n-1;i++)
	{
		int a,b; 
		cin>>a>>b;
		add(a,b);
		add(b,a);
	}
	dfs(1);
	cout<<ans;
	return 0;	
} 

4、大臣的旅费（第四届蓝桥杯省赛Java & C++ A组）

很久以前，T 王国空前繁荣。

为了更好地管理国家，王国修建了大量的快速路，用于连接首都和王国内的各大城市。

为节省经费，T 国的大臣们经过思考，制定了一套优秀的修建方案，使得任何一个大城市都能从首都直接或者通过其他大城市间接到达。

同时，如果不重复经过大城市，从首都到达每个大城市的方案都是唯一的。

J 是 T 国重要大臣，他巡查于各大城市之间，体察民情。

所以，从一个城市马不停蹄地到另一个城市成了 J 最常做的事情。

他有一个钱袋，用于存放往来城市间的路费。

聪明的 J发现，如果不在某个城市停下来修整，在连续行进过程中，他所花的路费与他已走过的距离有关。

具体来说，一段连续的旅途里，第 1 千米的花费为 11，第 2 千米的花费为 12，第 3 千米的花费为 13，…，第 x 千米的花费为 x+10。

也就是说，如果一段旅途的总长度为 1 千米，则刚好需要花费 11，如果一段旅途的总长度为 2 千米，则第 1 千米花费 11，第 2 千米花费 12，一共需要花费 11+12=23。

J大臣想知道：他从某一个城市出发，中间不休息，到达另一个城市，所有可能花费的路费中最多是多少呢？

输入格式

输入的第一行包含一个整数 n，表示包括首都在内的 T 王国的城市数。

城市从 1 开始依次编号，1 号城市为首都。

接下来 n−1 行，描述 T 国的高速路（T 国的高速路一定是 n−1 条）。

每行三个整数 Pi,Qi,Di表示城市 Pi和城市 Qi 之间有一条双向高速路，长度为 Di千米。

输出格式

输出一个整数，表示大臣 J最多花费的路费是多少。

数据范围

1≤n≤1e5
1≤Pi,Qi≤n
1≤Di≤1000

输入样例：

5
1 2 2
1 3 1
2 4 5
2 5 4

输出样例：

135

思路：

其实就是求树的直径，具体的做法如下：

1、随意选一个点x，开始搜索，找到离着当前节点最远的节点y
2、从上一轮搜索到的最远节点y，再次搜索一遍，找到离这个节点最远的节点z 
3、y到z的路径就是树的直径 

代码：

//----------------------------------------------------------------------------------------

//从首都到达每个大城市的方案都是唯一的,所以这是一颗树
//求这棵树的直径（）
 
/*----------------------------------------------------------------------------------------

树的直径的定义

在一棵树中，每一条边都有权值，树中的两个点之间的距离，定义为连接两点的路径上边权之和，
那么树上最远的两个点，他们之间的距离，就被称之为，树的直径。
树的直径的别称，树的最长链。
请注意：树的直径，还可以认为是一条路径，不一定是只是一个数值。

*///--------------------------------------------------------------------------------------

//二次dfs求数的直径

//1、随意选一个点x，开始搜索，找到离着当前节点最远的节点y
//2、从上一轮搜索到的最远节点y，再次搜索一遍，找到离这个节点最远的节点z 
//3、y到z的路径就是树的直径 

//----------------------------------------------------------------------------------------
/*
5
1 2 2
1 3 1
2 4 5
2 5 4
*/
#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N=1e5+3;

int h[2*N],e[2*N],w[2*N],ne[2*N],idx=0;

int n;

int maxd=-1,maxu;
 
void add(int a,int b,int c)
{
	e[idx]=b;
	w[idx]=c;
	ne[idx]=h[a];
	h[a]=idx++;
}

void dfs(int son,int father,int d)
{
	//cout<<"yes";
	//cout<<a<<" "<<h[a]<<endl;
	for(int i=h[son];i!=-1;i=ne[i])
	{
		//cout<<"yes";
		int j=e[i];//j是son的子节点 
		int k=w[i];
		if(j==father)continue;//避免回头访问，确保每个节点只被访问一次 
		if(maxd<k+d)
		{
			//cout<<"yes";
			maxd=k+d;
			maxu=j;
		}
		dfs(j,son,d+k);
	}
}

int main()
{
	memset(h,-1,sizeof h);
	cin>>n;
	
	for(int i=1;i<=n-1;i++)
	{
		int a,b,c;
		scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
		//边权为c，由于是无向图，加两次 
		add(a,b,c);
		add(b,a,c);
	}
	
	dfs(1,-1,0);//到-1就是遍历所有，得出距离最远的的点和最大的距离 
	
	dfs(maxu,-1,0);//寻找maxu的最远的点和最大的距离
	
	long long sum=(long long)(11+maxd+10)*(maxd)/2;
	
	cout<<sum;
	
	return 0;
}

5、扫雷(第十三届蓝桥杯省赛C++ B组)

小明最近迷上了一款名为《扫雷》的游戏。

其中有一个关卡的任务如下：

在一个二维平面上放置着 n 个炸雷，第 i 个炸雷 (xi,yi,ri)表示在坐标 (xi,yi) 处存在一个炸雷，它的爆炸范围是以半径为 ri 的一个圆。

为了顺利通过这片土地，需要玩家进行排雷。

玩家可以发射 m 个排雷火箭，小明已经规划好了每个排雷火箭的发射方向，第 j 个排雷火箭 (xj,yj,rj)表示这个排雷火箭将会在 (xj,yj)处爆炸，它的爆炸范围是以半径为 rj 的一个圆，在其爆炸范围内的炸雷会被引爆。

同时，当炸雷被引爆时，在其爆炸范围内的炸雷也会被引爆。

现在小明想知道他这次共引爆了几颗炸雷？

你可以把炸雷和排雷火箭都视为平面上的一个点。

一个点处可以存在多个炸雷和排雷火箭。

当炸雷位于爆炸范围的边界上时也会被引爆。

输入格式

输入的第一行包含两个整数 n、m。

接下来的 n 行，每行三个整数 xi,yi,ri表示一个炸雷的信息。

再接下来的 m 行，每行三个整数 xj,yj,rj，表示一个排雷火箭的信息。

输出格式

输出一个整数表示答案。

数据范围

对于 40% 的评测用例：0≤x,y≤1e9,0≤n,m≤1e3,1≤r≤10
对于 100% 的评测用例：0≤x,y≤1e9,0≤n,m≤5×1e4,1≤r≤10

输入样例：

2 1
2 2 4
4 4 2
0 0 5

输出样例：

2

样例解释

示例图如下，排雷火箭 1 覆盖了炸雷 1，所以炸雷 1 被排除；炸雷 1 又覆盖了炸雷 2，所以炸雷 2 也被排除。

思路：

用unordered_map会超时，我们选择手写散列表（速度更快）

开两个哈希表来维护某个位置的信息（地雷数量和最大爆炸半径），每个坐标赋予一个对应的id（key）用来访问地雷信息

为了正确的分配key，我们再开一个哈希表维护key

代码：

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int X=1e9+1;

int n,m,res=0;

const int MAXMAX=-1;

const int N=999997,M=999997;

LL h[N];//哈希数组

int hn[N],hr[N];//炸弹数量和最大半径

int st[N];

LL get_hash_number(int x,int y)
{
	return (LL)x*X + y;	
} 

int find(int x,int y)
{
	LL t=get_hash_number(x,y);
	int key=(t%M+M)%M;
	//cout<<key;
	while(h[key]!=MAXMAX && h[key]!=t)
	{
		key++;
		if(key==M)key=0;
	}
	//cout<<key<<endl;
	return key;
}

bool check(int x,int y,int x1,int y1,int r)
{
	int d=(x-x1)*(x-x1)+(y-y1)*(y-y1);
	return d<=r*r;
}

void dfs(int x,int y,int r)
{
	for(int i=-r;i<=r;i++)
		for(int j=-r;j<=r;j++)
		{
			int nx=x+i;
			int ny=y+j;
			int t=find(nx,ny);
			//if(nx==4 && ny==4)cout<<hn[find(4,4)]<<endl;
			//cout<<t;
			//cout<<nx<<" "<<ny<<endl;
			if(!st[t] && hn[t] && check(x,y,nx,ny,r))
			{
				//cout<<"yes";
				//cout<<t;
				st[t]=1;	
				res+=hn[t];
				int nr=hr[t];
				//cout<<hr[t];
				//cout<<nx<<" "<<ny;
				//cout<<hn[find(nx,ny)];
				//cout<<"dfs"<<endl;
				dfs(nx,ny,nr);// 2 2 4---->4 4 2
			}
		}

}

int main()
{
	memset(h,-1,sizeof h);
	cin>>n>>m;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		int x,y,r;
		scanf("%d%d%d",&x,&y,&r);
		int key=find(x,y);
		LL t=get_hash_number(x,y);
		h[key]=t;//维护哈希表 
		hn[key]++;
		hr[key]=max(hr[key],r);
	}
	
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		int xx,yy,rr;
		scanf("%d%d%d",&xx,&yy,&rr);
		dfs(xx,yy,rr);
	}
	cout<<res<<endl;
	//cout<<hn[find(4,4)]<<endl;
	//cout<<hn[find(2,2)]<<endl;
	return 0;
}

/*
2 1
2 2 4
4 4 2
0 0 5

2
*/

补充：

这一部分可以写一个insert函数替代，更加简洁

		int key=find(x,y);
		LL t=get_hash_number(x,y);
		h[key]=t;//维护哈希表

insert函数：

void insert(int x,int y)
{
    int key=find(x,y);
    h[key]=get_hash_number(x,y);;
}

修改后的代码： 

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int X=1e9+1;

int n,m,res=0;

const int MAXMAX=-1;

const int N=999997,M=999997;

LL h[N];//哈希数组

int hn[N],hr[N];//炸弹数量和最大半径

int st[N];

LL get_hash_number(int x,int y)
{
	return (LL)x*X + y;	
} 

int find(int x,int y)
{
	LL t=get_hash_number(x,y);
	int key=(t%M+M)%M;
	//cout<<key;
	while(h[key]!=MAXMAX && h[key]!=t)
	{
		key++;
		if(key==M)key=0;
	}
	//cout<<key<<endl;
	return key;
}

bool check(int x,int y,int x1,int y1,int r)
{
	int d=(x-x1)*(x-x1)+(y-y1)*(y-y1);
	return d<=r*r;
}

void insert(int x,int y)
{
    int key=find(x,y);
    h[key]=get_hash_number(x,y);;
}

void dfs(int x,int y,int r)
{
	for(int i=-r;i<=r;i++)
		for(int j=-r;j<=r;j++)
		{
			int nx=x+i;
			int ny=y+j;
			int t=find(nx,ny);
			//if(nx==4 && ny==4)cout<<hn[find(4,4)]<<endl;
			//cout<<t;
			//cout<<nx<<" "<<ny<<endl;
			if(!st[t] && hn[t] && check(x,y,nx,ny,r))
			{
				//cout<<"yes";
				//cout<<t;
				st[t]=1;	
				res+=hn[t];
				int nr=hr[t];
				//cout<<hr[t];
				//cout<<nx<<" "<<ny;
				//cout<<hn[find(nx,ny)];
				//cout<<"dfs"<<endl;
				dfs(nx,ny,nr);// 2 2 4---->4 4 2
			}
		}

}

int main()
{
	memset(h,-1,sizeof h);
	cin>>n>>m;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		int x,y,r;
		scanf("%d%d%d",&x,&y,&r);
		insert(x,y);
		int key=find(x,y);
		hn[key]++;
		hr[key]=max(hr[key],r);
	}
	
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		int xx,yy,rr;
		scanf("%d%d%d",&xx,&yy,&rr);
		dfs(xx,yy,rr);
	}
	cout<<res<<endl;
	//cout<<hn[find(4,4)]<<endl;
	//cout<<hn[find(2,2)]<<endl;
	return 0;
}

/*
2 1
2 2 4
4 4 2
0 0 5

2
*/