六讲贯通C++图的应用之二 DFS和BFS

开发 后端
图的应用恐怕是C++所有数据结构中最宽泛的了,本次六讲笔者从基本储存方法、DFS和BFS、无向图、最小生成树、最短路径以及活动网络(AOV、AOE)六个方面详细介绍图的应用。本文是这次系列文章的第二篇,主要介绍DFS和BFS。

  笔者从基本储存方法DFS和BFS无向图最小生成树最短路径以及活动网络(AOV、AOE)六个方面详细介绍C++图的应用。上篇文章我们介绍了基本存储方法,这篇介绍DFSBFS

  DFS和BFS

  对于非线性的结构,遍历都会首先成为一个问题。和二叉树的遍历一样,图也有深度优先搜索(DFS)和广度优先搜索(BFS)两种。不同的是,图中每个顶点没有了祖先和子孙的关系,因此,前序、中序、后序不再有意义了。仿照二叉树的遍历,很容易就能完成DFS和BFS,只是要注意图中可能有回路,因此,必须对访问过的顶点做标记。

  最基本的有向带权网

  1. #ifndef Graph_H   
  2. #define Graph_H   
  3.  
  4. #include    
  5. #include    
  6. using namespace std;   
  7. #include "Graphmem.h"   
  8.  
  9. template <class name, class dist, class mem>   
  10. class Network   
  11. {   
  12. public:   
  13. Network() {}   
  14. Network(dist maxdist) { data.NoEdge = maxdist; }   
  15. ~Network() {}   
  16. bool insertV(name v) { return data.insertV(v); }   
  17. bool insertE(name v1, name v2, dist cost) { return data.insertE(v1, v2, cost); }   
  18. name& getV(int n) { return data.getV(n); }   
  19. int nextV(int m, int n = -1) { return data.nextV(m, n); }   
  20. int vNum() { return data.vNum; }   
  21. int eNum() { return data.eNum; }   
  22. protected:   
  23. bool* visited;   
  24. static void print(name v) { cout << v; }   
  25. private:   
  26. mem data;   
  27. };   
  28. #endif  

  你可以看到,这是在以mem方式储存的data上面加了一层外壳。在图这里,逻辑上分有向、无向,带权、不带权;储存结构上有邻接矩阵和邻接表。也就是说分开来有8个类。为了***限度的复用代码,继承关系就非常复杂了。但是,多重继承是件很讨厌的事,什么覆盖啊,还有什么虚拟继承,我可不想花大量篇幅讲语言特性。于是,我将储存方式作为第三个模板参数,这样一来就省得涉及虚拟继承了,只是这样一来这个Network的实例化就很麻烦了,不过这可以通过typedef或者外壳类来解决,我就不写了。反正只是为了让大家明白,真正要用的时候,***是写专门的类,比如无向无权邻接矩阵图,不要搞的继承关系乱七八糟。

  DFS和BFS的实现

  1. public:   
  2. void DFS(void(*visit)(name v) = print)   
  3. {   
  4. visited = new bool[vNum()];   
  5. for (int i = 0; i < vNum(); i++) visited[i] = false;   
  6. DFS(0, visit);   
  7. delete []visited;   
  8. }   
  9. protected:   
  10. void DFS(int i, void(*visit)(name v) = print)   
  11. {   
  12. visit(getV(i)); visited[i] = true;   
  13. for (int n = nextV(i); n != -1; n = nextV(i, n))   
  14. if (!visited[n]) DFS(n, visit);   
  15. }   
  16. public:   
  17. void BFS(int i = 0, void(*visit)(name v) = print)//n没有越界检查   
  18. {   
  19. visited = new bool[vNum()]; queue<int> a; int n;   
  20. for (n = 0; n < vNum(); n++) visited[n] = false;   
  21. visited[i] = true;   
  22. while (i != -1)//这个判断可能是无用的   
  23. {   
  24. visit(getV(i));   
  25. for (n = nextV(i); n != -1; n = nextV(i, n))   
  26. if (!visited[n]) { a.push(n); visited[n] = true; }   
  27. if (a.empty()) break;   
  28. i = a.front(); a.pop();   
  29. }   
  30. delete []visited;   
  31. }  

  DFS和BFS函数很难写得像树的遍历方法那么通用,这在后面就会看到,虽然我们使用了DFS和BFS的思想,但是上面的函数却不能直接使用。因为树的信息主要在节点上,而图的边上还有信息。

  测试程序

  1. #include    
  2. using namespace std;   
  3. #include "Graph.h"   
  4. int main()   
  5. {   
  6. Network<charint, LinkedList<charint> > a;   
  7. a.insertV('A'); a.insertV('B');   
  8. a.insertV('C'); a.insertV('D');   
  9. a.insertE('A''B', 1); a.insertE('A''C', 2);   
  10. a.insertE('B''D', 3);   
  11. cout << "DFS: "; a.DFS(); cout << endl;   
  12. cout << "BFS: "; a.BFS(); cout << endl;   
  13. return 0;   
  14. }  

  老实说,这个类用起来真的不是很方便。不过能说明问题就好。

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责任编辑:韩亚珊 来源: 天极网
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