①想自己定义结构体node,发现find函数太麻烦。看了眼模板,就用一个vector
②想用for循环写(未通过)
还在想这和模拟差不多。后来才意识到,还得是递归啊。
- class Solution {
- public:
- /**
- * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
- *
- *
- * @param n int整型 the n
- * @return int整型
- */
-
- bool inGroup(vector<int> huanghouGroup, int x1, int n){
- // 检验的点:第x1行第y1列
- int y1 = huanghouGroup.size();
-
- for(int y2 = 0; y2 < y1; y2++){
- // huanghouGroup里的点:第x2行第y2列
- int x2 = huanghouGroup[y2];
-
- // huanghouGroup里有在第x1行摆下皇后
- if( x2 == x1 )
- return true;
- // 是对角线 abs(1.0*(列-列)/(行-行)) == 1.0
- if(abs(1.0 * (y1 - y2) / (x1 - x1) ) == 1.0)
- return true;
- }
-
- return false;
- }
- void dfs(vector<int> huanghouGroup, int y, int x, int n){
- if(y == n)
- return;
- if(inGroup(huanghouGroup, x, n))
- return;
- for(int j = 0; j < n; j++){
- dfs(huanghouGroup, y+1, j, n);
- }
- }
-
- int Nqueen(int n) {
- // write code here
-
- vector
int>> res; - for (int i = 0; i < n; i++) { //第0列,遍历所有行
- cout<
- vector<int> huanghouGroup; //记录每列的行号
- huanghouGroup.push_back(i); //第0列第i行摆下皇后
- int flag = 0; //该策略可行
-
- for (int j = 1; j < n; j++) { //第1列开始遍历
- for(int k = 0; k < n; k++){ //第j列,遍历所有行
- //如果可以放下皇后:
- if (!inGroup(huanghouGroup,k,n)){
- huanghouGroup.push_back(k);
- break; //粗心忘记加了,【此时此刻,意识到该用dfs】
- }
- }
-
- if (huanghouGroup.size() != j + 1) { //第j列所有行都遍历完了,却没有放下皇后
- flag = 1;
- break;
- }
- }
-
- //如果这种策略可行,并且之前没有出现过
- if(flag == 0 && find(res.begin(), res.end(), huanghouGroup) == res.end())
- res.push_back(huanghouGroup);
- }
- return res.size();
- }
- };
③递归(通过)
- class Solution {
- public:
- /**
- * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
- *
- *
- * @param n int整型 the n
- * @return int整型
- */
-
- bool inGroup(vector<int> huanghouGroup, int x1, int n) {
- // 检验的点:第x1行第y1列
- int y1 = huanghouGroup.size();
-
- for (int y2 = 0; y2 < y1; y2++) {
- // huanghouGroup里的点:第x2行第y2列
- int x2 = huanghouGroup[y2];
-
- // huanghouGroup里有在第x1行摆下皇后
- if (x2 == x1)
- return true;
- // 是对角线 abs(1.0*(列-列)/(行-行)) == 1.0
- if (abs(1.0 * (y1 - y2) / (x1 - x2)) == 1.0)
- return true;
- }
- return false;
- }
- void dfs(vector
int >>& res, vector<int> huanghouGroup, int y, int x, int n) { //第y列第x行 - if (inGroup(huanghouGroup, x, n))
- return;
-
- huanghouGroup.push_back(x);
-
- if (y == n-1) {
- res.push_back(huanghouGroup);
- return;
- }
-
- for (int j = 0; j < n; j++) {
- dfs(res, huanghouGroup, y + 1, j, n);
- }
-
- huanghouGroup.pop_back();
- }
-
- int Nqueen(int n) {
- // write code here
-
- vector
int>> res; - vector<int> huanghouGroup; //记录每列的行号
- for (int i = 0; i < n; i++) {
- dfs(res, huanghouGroup, 0, i, n);
- }
-
-
- return res.size();
- }
- };
注:
采用for循环里push的方法,结果会多出n个重复的策略方案。因为在for循环里push,需要在下一次递归里面判断长度和放入res,最终导致:倒数第二层已经是我们需要的答案了,但是在for循环会重复n次递归,在最后一层判断长度和放入res。
- void dfs(vector
int >>& res, vector<int> huanghouGroup, int y, int x, int n) { - if (inGroup(huanghouGroup, x, n))
- return;
-
- if (y == n) {
- res.push_back(huanghouGroup);
- return;
- }
-
- for (int j = 0; j < n; j++) {
- huanghouGroup.push_back(x);
- dfs(res, huanghouGroup, y + 1, j, n);
- huanghouGroup.pop_back();
- }
- }
for循环外面push,就能解决重复答案的问题。调试很久:判断长度。
- void dfs(vector
int >>& res, vector<int> huanghouGroup, int y, int x, int n) - if (inGroup(huanghouGroup, x, n))
- return;
-
- huanghouGroup.push_back(x);
-
- if (y == n-1) { //调式很久,判断长度,不是(y == n)
- res.push_back(huanghouGroup);
- return;
- }
-
- for (int j = 0; j < n; j++) {
- dfs(res, huanghouGroup, y + 1, j, n);
- }
-
- huanghouGroup.pop_back();
- }