回溯法(排列树)解决八(N)皇后问题

问题描述:



八皇后问题是一个以国际象棋为背景的问题:如何能够在8×8的国际象棋棋盘上放置八个皇后,使得任何一个皇后都无法直接吃掉其他的皇后?为了达到此目的,任两个皇后都不能处于同一条横行、纵行或斜线上。八皇后问题可以推广为更一般的n皇后摆放问题:这时棋盘的大小变为n×n,而皇后个数也变成n。当且仅当n = 1或n ≥ 4时问题有解。
                            ---------来自<维基百科>

                               



      个人思路:

max表示n个皇后 用array[n]表示皇后在第n+1行,array[n]列,比如array[0] = 8 意思为:该皇后位于第1行第8列的坐标;


排列树与子集树的区别在于子集树不需要初始化而排列树需要,此初始化内容为众多可能解集合(注:是可能解,不一定为正确解)中的一个


初始化为a[]数组(1-n随意排列);


将a数组的值向array中输出,初始传入n为0;表示该皇后在第一行,但具体哪列不确定,此时初始化的a数组就起到了作用,a[n]表示在n+1行的第a[n]列, 将其赋值给array,即: array[n] = a[i];


(因为a[]中只是可能性,所以要将所有可能性用for循环表示.即:for(int i = n;i < max ; i++);


然后更新a数组 swap(a,n,i) (意为 既然已经使用过a[i]那就用原本的a[n]替换a[i] 保证列值不重复)


更新后判断该位置是否与已经存在的皇后的位置冲突(同斜线) 已经通过a数组和n已经去除掉同行同列的可能;n保证不同行,a[i]保证不同列;


如果合法,则进入n+1;重复讨论n+2个皇后的位置 /如果不合法,交换回之前位置(只有合法之后才能占该列值) i++;


当i++到for循环结束,也就是说该皇后在这一行所有列中都没有找到合适自己的位置,回退,即该方法执行结束,重新讨论之前上个皇后的位置;


代码如下:

     

public class NQueen {


int max = 8;

int array[] = new int[max];

int[] a = { 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 };


public void backtrack(int n) {

if (n == max) {

  print();

  return;

} else {

  for (int i = n; i < max; i++) {

  array[n] = a[i];

  swap(a, n, i);

  if (nice(n)) {

    backtrack(n + 1);

  }

  swap(a, n, i);

  }

}


}


public boolean nice(int n) {

for (int i = 0; i < n; i++) {

  if (Math.abs(n - i) == Math.abs(array[n] - array[i])) {

  return false;

  }

}

return true;

}


public void swap(int[] a, int i, int j) {

int tem = a[i];

a[i] = a[j];

a[j] = tem;

}


int k = 0;


public void print() {

++k;

System.out.print("第" + k + "种解法:");

for (int i = 0; i < array.length; i++) {

  System.out.print(array[i] + " ");

}

System.out.println();

}


public static void main(String[] args) {


new NQueen().backtrack(0);

}

}

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 159,117评论 4 362
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,328评论 1 293
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,839评论 0 243
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 44,007评论 0 206
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,384评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,629评论 1 219
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,880评论 2 313
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,593评论 0 198
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,313评论 1 243
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,575评论 2 246
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,066评论 1 260
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,392评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,052评论 3 236
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,082评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,844评论 0 195
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,662评论 2 274
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,575评论 2 270

推荐阅读更多精彩内容

  • 在C语言中,五种基本数据类型存储空间长度的排列顺序是: A)char B)char=int<=float C)ch...
    夏天再来阅读 3,076评论 0 2
  • 回溯算法 回溯法:也称为试探法,它并不考虑问题规模的大小,而是从问题的最明显的最小规模开始逐步求解出可能的答案,并...
    fredal阅读 13,508评论 0 89
  • 01 阅读的艺术与活力 在这个信息大爆炸的时代,获取信息方式各种各样电台、电视、网络,这些只要在网上搜索都能信手拈...
    橙橙读书阅读 172评论 0 1