一、dijkstra（朴素版）精讲

47. 参加科学大会

思路

本题就是求最短路，最短路是图论中的经典问题即：给出一个有向图，一个起点，一个终点，问起点到终点的最短路径。

接下来讲解最短路算法中的 dijkstra 算法。

dijkstra算法：在有权图（权值非负数）中求从起点到其他节点的最短路径算法。

需要注意两点：

• dijkstra 算法可以同时求 起点到所有节点的最短路径
• 权值不能为负数

dijkstra 算法 同样是贪心的思路，不断寻找距离 源点最近的没有访问过的节点。

这里给出 dijkstra三部曲：

1. 第一步，选源点到哪个节点近且该节点未被访问过
2. 第二步，该最近节点被标记访问过
3. 第三步，更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组）

大家此时已经会发现，这和prim算法 怎么这么像呢。

我在prim算法讲解中也给出了三部曲。 prim 和 dijkstra 确实很像，思路也是类似的，这一点我在后面还会详细来讲。

在dijkstra算法中，同样有一个数组很重要，起名为：minDist。

minDist数组 用来记录 每一个节点距离源点的最小距离。

理解这一点很重要，也是理解 dijkstra 算法的核心所在。

先来画图看一下 dijkstra 的工作过程，以本题示例为例： （以下为朴素版dijkstra的思路）

（示例中节点编号是从1开始，所以为了让大家看的不晕，minDist数组下标我也从 1 开始计数，下标0 就不使用了，这样 下标和节点标号就可以对应上了，避免大家搞混）

朴素版dijkstra

模拟过程

0、初始化

minDist数组数值初始化为int最大值。

这里在强点一下 minDist数组的含义：记录所有节点到源点的最短路径，那么初始化的时候就应该初始为最大值，这样才能在后续出现最短路径的时候及时更新。

（图中，max 表示默认值，节点0 不做处理，统一从下标1 开始计算，这样下标和节点数值统一， 方便大家理解，避免搞混）

源点（节点1） 到自己的距离为0，所以 minDist[1] = 0

此时所有节点都没有被访问过，所以 visited数组都为0

---

以下为dijkstra 三部曲

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

源点距离源点最近，距离为0，且未被访问。

2、该最近节点被标记访问过

标记源点访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

更新 minDist数组，即：源点（节点1） 到 节点2 和 节点3的距离。

• 源点到节点2的最短距离为1，小于原minDist[2]的数值max，更新minDist[2] = 1
• 源点到节点3的最短距离为4，小于原minDist[3]的数值max，更新minDist[3] = 4

遍历更新minDist的点是当前访问节点的邻接点。

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

未访问过的节点中，源点到节点2距离最近，选节点2

2、该最近节点被标记访问过

节点2被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

更新 minDist数组，即：源点（节点1） 到 节点6 、 节点3 和 节点4的距离。

为什么更新这些节点呢？ 怎么不更新其他节点呢？

因为 源点（节点1）通过 已经计算过的节点（节点2） 可以链接到的节点 有 节点3，节点4和节点6.

更新 minDist数组：

• 源点到节点6的最短距离为5，小于原minDist[6]的数值max，更新minDist[6] = 5
• 源点到节点3的最短距离为3，小于原minDist[3]的数值4，更新minDist[3] = 3
• 源点到节点4的最短距离为6，小于原minDist[4]的数值max，更新minDist[4] = 6

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

未访问过的节点中，源点距离哪些节点最近，怎么算的？

其实就是看 minDist数组里的数值，minDist 记录了 源点到所有节点的最近距离，结合visited数组筛选出未访问的节点就好。

从 上面的图，或者 从minDist数组中，我们都能看出 未访问过的节点中，源点（节点1）到节点3距离最近。

2、该最近节点被标记访问过

节点3被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

由于节点3的加入，那么源点可以有新的路径链接到节点4 所以更新minDist数组：

更新 minDist数组：

• 源点到节点4的最短距离为5，小于原minDist[4]的数值6，更新minDist[4] = 5

---

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点，有节点4 和 节点6，距离源点距离都是 5 （minDist[4] = 5，minDist[6] = 5） ，选哪个节点都可以。

2、该最近节点被标记访问过

节点4被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

由于节点4的加入，那么源点可以链接到节点5 所以更新minDist数组：

• 源点到节点5的最短距离为8，小于原minDist[5]的数值max，更新minDist[5] = 8

---

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点，是节点6，距离源点距离是 5 （minDist[6] = 5）

2、该最近节点被标记访问过

节点6 被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

由于节点6的加入，那么源点可以链接到节点7 所以 更新minDist数组：

• 源点到节点7的最短距离为14，小于原minDist[7]的数值max，更新minDist[7] = 14

---

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点，是节点5，距离源点距离是 8 （minDist[5] = 8）

2、该最近节点被标记访问过

节点5 被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

由于节点5的加入，那么源点有新的路径可以链接到节点7 所以 更新minDist数组：

• 源点到节点7的最短距离为12，小于原minDist[7]的数值14，更新minDist[7] = 12

---

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点，是节点7（终点），距离源点距离是 12 （minDist[7] = 12）

2、该最近节点被标记访问过

节点7 被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

节点7加入，但节点7到节点7的距离为0，所以 不用更新minDist数组

---

最后我们要求起点（节点1） 到终点 （节点7）的距离。

再来回顾一下minDist数组的含义：记录 每一个节点距离源点的最小距离。

那么起到（节点1）到终点（节点7）的最短距离就是 minDist[7] ，按上面举例讲解来说，minDist[7] = 12，节点1 到节点7的最短路径为 12。

路径如图：

在上面的讲解中，每一步 我都是按照 dijkstra 三部曲来讲解的，理解了这三部曲，代码也就好懂的。

代码如下：

import java.util.*;
import java.util.List;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();int[][] grid = new int[n+1][n+1];for(int[] array : grid){Arrays.fill(array,Integer.MAX_VALUE);}//读入图for(int i = 0 ; i < m ; i++){int from = scanner.nextInt();int to = scanner.nextInt();int value = scanner.nextInt();grid[from][to] = value;}int[] minDist = new int[n+1];boolean[] visited = new boolean[n+1];int source = 1;int destination = n;visited[source] = true;Arrays.fill(minDist,Integer.MAX_VALUE);minDist[source] = 0;//dijkstra算法大循环，遍历所有节点for(int i = 0 ; i < n ; i++){int cur = 1;int minValue = Integer.MAX_VALUE;//找到当前非访问过的节点中，最近的节点。for(int j = 1 ; j <= n  ; j++){if(visited[j]) continue;if(minDist[j] < minValue){minValue = minDist[j];cur = j;}}visited[cur] = true;//针对该节点的邻接点 中的 非访问过的 节点 到 source的距离进行更新for(int j = 1 ; j <= n  ; j++){if(!visited[j] && grid[cur][j] != Integer.MAX_VALUE && minDist[cur] + grid[cur][j] < minDist[j]){minDist[j] = minDist[cur] +grid[cur][j];}}}if(minDist[destination] != Integer.MAX_VALUE){System.out.println(minDist[destination]);}else{System.out.println("-1");}}}

如何求路径

如果要记录路径的话，也是用一维parent数组来记录，类似于prim算法，在更新minDist的时候记录即可。

import java.util.*;
import java.util.List;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();int[][] grid = new int[n+1][n+1];int[] parent = new int[n+1]; //用以记录路径Arrays.fill(parent,-1);for(int[] array : grid){Arrays.fill(array,Integer.MAX_VALUE);}//读入图for(int i = 0 ; i < m ; i++){int from = scanner.nextInt();int to = scanner.nextInt();int value = scanner.nextInt();grid[from][to] = value;}int[] minDist = new int[n+1];boolean[] visited = new boolean[n+1];int source = 1;int destination = n;visited[source] = true;Arrays.fill(minDist,Integer.MAX_VALUE);minDist[source] = 0;//dijkstra算法大循环，遍历所有节点for(int i = 0 ; i < n ; i++){int cur = 1;int minValue = Integer.MAX_VALUE;//找到当前非访问过的节点中，最近的节点。for(int j = 1 ; j <= n  ; j++){if(visited[j]) continue;if(minDist[j] < minValue){minValue = minDist[j];cur = j;}}visited[cur] = true;//针对该节点的邻接点 中的 非访问过的 节点 到 source的距离进行更新for(int j = 1 ; j <= n  ; j++){if(!visited[j] && grid[cur][j] != Integer.MAX_VALUE && minDist[cur] + grid[cur][j] < minDist[j]){minDist[j] = minDist[cur] +grid[cur][j];parent[j] = cur;//记录路径}}}if(minDist[destination] != Integer.MAX_VALUE){System.out.println(minDist[destination]);}else{System.out.println("-1");}}}

debug方法

在每一次选择后输出日志，输出当前选择的节点和minDist数组，看和自己的预期是否相同。

出现负数

如果图中边的权值为负数，dijkstra 还合适吗？

看一下这个图： （有负权值）

节点1 到 节点5 的最短路径 应该是 节点1 -> 节点2 -> 节点3 -> 节点4 -> 节点5

那我们来看dijkstra 求解的路径是什么样的，继续dijkstra 三部曲来模拟 ：（dijkstra模拟过程上面已经详细讲过，以下只模拟重要过程，例如如何初始化就省略讲解了）

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初始化：

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1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

源点距离源点最近，距离为0，且未被访问。

2、该最近节点被标记访问过

标记源点访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

更新 minDist数组，即：源点（节点1） 到 节点2 和 节点3的距离。

• 源点到节点2的最短距离为100，小于原minDist[2]的数值max，更新minDist[2] = 100
• 源点到节点3的最短距离为1，小于原minDist[3]的数值max，更新minDist[4] = 1

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1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

源点距离节点3最近，距离为1，且未被访问。

2、该最近节点被标记访问过

标记节点3访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

由于节点3的加入，那么源点可以有新的路径链接到节点4 所以更新minDist数组：

• 源点到节点4的最短距离为2，小于原minDist[4]的数值max，更新minDist[4] = 2

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1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

源点距离节点4最近，距离为2，且未被访问。

2、该最近节点被标记访问过

标记节点4访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

由于节点4的加入，那么源点可以有新的路径链接到节点5 所以更新minDist数组：

• 源点到节点5的最短距离为3，小于原minDist[5]的数值max，更新minDist[5] = 5

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1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

源点距离节点5最近，距离为3，且未被访问。

2、该最近节点被标记访问过

标记节点5访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

节点5的加入，而节点5 没有链接其他节点， 所以不用更新minDist数组，仅标记节点5被访问过了

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1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

源点距离节点2最近，距离为100，且未被访问。

2、该最近节点被标记访问过

标记节点2访问过

3、更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组） ，如图：

---

至此dijkstra的模拟过程就结束了，根据最后的minDist数组，我们求 节点1 到 节点5 的最短路径的权值总和为 3，路径： 节点1 -> 节点3 -> 节点4 -> 节点5

通过以上的过程模拟，我们可以发现 之所以 没有走有负权值的最短路径 是因为 在 访问 节点 2 的时候，节点 3 已经访问过了，就不会再更新了。

那有录友可能会想： 我可以改代码逻辑啊，访问过的节点，也让它继续访问不就好了？

那么访问过的节点还能继续访问会不会有死循环的出现呢？控制逻辑不让其死循环？那特殊情况自己能都想清楚吗？（可以试试，实践出真知）

对于负权值的出现，大家可以针对某一个场景 不断去修改 dijkstra 的代码，但最终会发现只是 拆了东墙补西墙，对dijkstra的补充逻辑只能满足某特定场景最短路求解。

对于求解带有负权值的最短路问题，可以使用 Bellman-Ford 算法 ，后序会详细讲解。

dijkstra与prim算法的区别

大家可以发现 dijkstra的代码看上去 怎么和 prim算法这么像呢。

其实代码大体不差，唯一区别在 三部曲中的 第三步： 更新minDist数组

因为prim是求 非访问节点到最小生成树的最小距离，而 dijkstra是求 非访问节点到源点的最小距离。

prim 更新 minDist数组的写法：

for (int j = 1; j <= v; j++) {if (!isInTree[j] && grid[cur][j] < minDist[j]) {minDist[j] = grid[cur][j];}
}

因为 minDist表示 节点到最小生成树的最小距离，所以 新节点cur的加入，只需要 使用 grid[cur][j] ，grid[cur][j] 就表示 cur 加入生成树后，生成树到 节点j 的距离。

dijkstra 更新 minDist数组的写法：

for (int v = 1; v <= n; v++) {if (!visited[v] && grid[cur][v] != INT_MAX && minDist[cur] + grid[cur][v] < minDist[v]) {minDist[v] = minDist[cur] + grid[cur][v];}
}

因为 minDist表示 节点到源点的最小距离，所以 新节点 cur 的加入，需要使用 源点到cur的距离 （minDist[cur]） + cur 到 节点 v 的距离 （grid[cur][v]），才是 源点到节点v的距离。

此时大家可能不禁要想 prim算法 可以有负权值吗？

当然可以，prim算法只需要将节点以最小权值和链接在一起，不涉及到单一路径。

二、dijkstra（堆优化版）精讲

在节点数很大的情况下（稀疏图），考虑维护边集合来实现dijkstra算法。

使用邻接表来存储图。

同时，因为每一步要选择未访问节点中minDist最小的节点，考虑使用堆来进行优化。

堆优化细节

其实思路依然是 dijkstra 三部曲：

1. 第一步，选源点到哪个节点近且该节点未被访问过
2. 第二步，该最近节点被标记访问过
3. 第三步，更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组）

只不过之前是 通过遍历节点来遍历边，通过两层for循环来寻找距离源点最近节点。 这次我们直接遍历边，且通过堆来对边进行排序，达到直接选择距离源点最近节点。

先来看一下针对这三部曲，如果用 堆来优化。

那么三部曲中的第一步（选源点到哪个节点近且该节点未被访问过），我们如何选？

我们要选择距离源点近的节点（即：该边的权值最小），所以 我们需要一个 小顶堆 来帮我们对边的权值排序，每次从小顶堆堆顶 取边就是权值最小的边。

C++定义小顶堆，可以用优先级队列实现，代码如下：

// 小顶堆
class mycomparison {
public:bool operator()(const pair<int, int>& lhs, const pair<int, int>& rhs) {return lhs.second > rhs.second;}
};
// 优先队列中存放 pair<节点编号，源点到该节点的权值> 
priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, mycomparison> pq;

（pair<int, int>中 第二个int 为什么要存 源点到该节点的权值，因为 这个小顶堆需要按照权值来排序）

有了小顶堆自动对边的权值排序，那我们只需要直接从 堆里取堆顶元素（小顶堆中，最小的权值在上面），就可以取到离源点最近的节点了 （未访问过的节点，不会加到堆里进行排序）

所以三部曲中的第一步，我们不用 for循环去遍历，直接取堆顶元素：

// pair<节点编号，源点到该节点的权值>
pair<int, int> cur = pq.top(); pq.pop();

第二步（该最近节点被标记访问过） 这个就是将 节点做访问标记，和 朴素dijkstra 一样 ，代码如下：

// 2. 第二步，该最近节点被标记访问过
visited[cur.first] = true;

（cur.first 是指取 pair<int, int> 里的第一个int，即节点编号 ）

第三步（更新非访问节点到源点的距离），这里的思路 也是 和朴素dijkstra一样的。

但很多录友对这里是最懵的，主要是因为两点：

• 没有理解透彻 dijkstra 的思路
• 没有理解 邻接表的表达方式

我们来回顾一下 朴素dijkstra 在这一步的代码和思路（如果没看过我讲解的朴素版dijkstra，这里会看不懂）

// 3、第三步，更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组）
for (int v = 1; v <= n; v++) {if (!visited[v] && grid[cur][v] != INT_MAX && minDist[cur] + grid[cur][v] < minDist[v]) {minDist[v] = minDist[cur] + grid[cur][v];}
}

其中 for循环是用来做什么的？ 是为了 找到 节点cur 链接指向了哪些节点，因为使用邻接矩阵的表达方式 所以把所有节点遍历一遍。

而在邻接表中，我们可以以相对高效的方式知道一个节点链接指向哪些节点。

再回顾一下邻接表的构造（数组 + 链表）：

假如 加入的cur 是节点 2， 那么 grid[2] 表示的就是图中第二行链表。 （grid数组的构造我们在 上面 「图的存储」中讲过）

所以在邻接表中，我们要获取 节点cur 链接指向哪些节点，就是遍历 grid[cur节点编号] 这个链表。

这个遍历方式，C++代码如下：

for (Edge edge : grid[cur.first]) 

cur.first 就是cur节点编号， 参考上面pair的定义： pair<节点编号，源点到该节点的权值>

接下来就是更新 非访问节点到源点的距离，代码实现和 朴素dijkstra 是一样的，代码如下：

// 3. 第三步，更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组）
for (Edge edge : grid[cur.first]) { // 遍历 cur指向的节点，cur指向的节点为 edge// cur指向的节点edge.to，这条边的权值为 edge.valif (!visited[edge.to] && minDist[cur.first] + edge.val < minDist[edge.to]) { // 更新minDistminDist[edge.to] = minDist[cur.first] + edge.val;pq.push(pair<int, int>(edge.to, minDist[edge.to]));}
}

确定该节点没有被访问过，!visited[edge.to] ， 目前 源点到cur.first的最短距离（minDist） + cur.first 到 edge.to 的距离 （edge.val） 是否 小于 minDist已经记录的 源点到 edge.to 的距离 （minDist[edge.to]）

如果是的话，就开始更新操作。

即：

if (!visited[edge.to] && minDist[cur.first] + edge.val < minDist[edge.to]) { // 更新minDistminDist[edge.to] = minDist[cur.first] + edge.val;pq.push(pair<int, int>(edge.to, minDist[edge.to])); // 由于cur节点的加入，而新链接的边，加入到优先级队里中
}

同时，由于cur节点的加入，源点又有可以新链接到的边，将这些边加入到优先级队里中。

以上代码思路 和 朴素版dijkstra 是一样一样的，主要区别是两点：

• 邻接表的表示方式不同
• 使用优先级队列（小顶堆）来对新链接的边排序

代码实现

堆优化dijkstra完整代码如下：

#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>
#include <queue>
#include <climits>
using namespace std; 
// 小顶堆
class mycomparison {
public:bool operator()(const pair<int, int>& lhs, const pair<int, int>& rhs) {return lhs.second > rhs.second;}
};
// 定义一个结构体来表示带权重的边
struct Edge {int to;  // 邻接顶点int val; // 边的权重Edge(int t, int w): to(t), val(w) {}  // 构造函数
};int main() {int n, m, p1, p2, val;cin >> n >> m;vector<list<Edge>> grid(n + 1);for(int i = 0; i < m; i++){cin >> p1 >> p2 >> val; // p1 指向 p2，权值为 valgrid[p1].push_back(Edge(p2, val));}int start = 1;  // 起点int end = n;    // 终点// 存储从源点到每个节点的最短距离std::vector<int> minDist(n + 1, INT_MAX);// 记录顶点是否被访问过std::vector<bool> visited(n + 1, false); // 优先队列中存放 pair<节点，源点到该节点的权值>priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, mycomparison> pq;// 初始化队列，源点到源点的距离为0，所以初始为0pq.push(pair<int, int>(start, 0)); minDist[start] = 0;  // 起始点到自身的距离为0while (!pq.empty()) {// 1. 第一步，选源点到哪个节点近且该节点未被访问过 （通过优先级队列来实现）// <节点， 源点到该节点的距离>pair<int, int> cur = pq.top(); pq.pop();if (visited[cur.first]) continue;// 2. 第二步，该最近节点被标记访问过visited[cur.first] = true;// 3. 第三步，更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组）for (Edge edge : grid[cur.first]) { // 遍历 cur指向的节点，cur指向的节点为 edge// cur指向的节点edge.to，这条边的权值为 edge.valif (!visited[edge.to] && minDist[cur.first] + edge.val < minDist[edge.to]) { // 更新minDistminDist[edge.to] = minDist[cur.first] + edge.val;pq.push(pair<int, int>(edge.to, minDist[edge.to]));}}}if (minDist[end] == INT_MAX) cout << -1 << endl; // 不能到达终点else cout << minDist[end] << endl; // 到达终点最短路径
}

• 时间复杂度：O(ElogE) E 为边的数量
• 空间复杂度：O(N + E) N 为节点的数量

堆优化的时间复杂度 只和边的数量有关 和节点数无关，在 优先级队列中 放的也是边。

以上代码中，while (!pq.empty()) 里套了 for (Edge edge : grid[cur.first])

for 里 遍历的是 当前节点 cur 所连接边。

那 当前节点cur 所连接的边 也是不固定的， 这就让大家分不清，这时间复杂度究竟是多少？

其实 for (Edge edge : grid[cur.first]) 里最终的数据走向 是 给队列里添加边。

那么跳出局部代码，整个队列 一定是 所有边添加了一次，同时也弹出了一次。

所以边添加一次时间复杂度是 O(E)， while (!pq.empty()) 里每次都要弹出一个边来进行操作，在优先级队列（小顶堆）中 弹出一个元素的时间复杂度是 O(logE) ，这是堆排序的时间复杂度。

（当然小顶堆里 是 添加元素的时候 排序，还是 取数元素的时候排序，这个无所谓，时间复杂度都是O(E)，总之是一定要排序的，而小顶堆里也不会滞留元素，有多少元素添加 一定就有多少元素弹出）

所以 该算法整体时间复杂度为 O（ElogE)

网上的不少分析 会把 n （节点的数量）算进来，这个分析是有问题的，举一个极端例子，在n 为 10000，且是有一条边的 图里，以上代码，大家感觉执行了多少次？

while (!pq.empty()) 中的 pq 存的是边，其实只执行了一次。

所以该算法时间复杂度 和 节点没有关系。

至于空间复杂度，邻接表是 数组 + 链表 数组的空间 是 N ，有E条边 就申请对应多少个链表节点，所以是 复杂度是 N + E

Java实现如下：

import java.util.*;
import java.util.List;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();if(n == 1){System.out.println(0);return ;}int m = scanner.nextInt();//邻接表存储表List<List<Edge>> grid = new ArrayList<>(n+1);for(int i = 0 ; i <= n ; i++){grid.add(new ArrayList<>());}//读入表for(int i = 0 ; i < m ; i++){int from = scanner.nextInt();int to = scanner.nextInt();int value = scanner.nextInt();grid.get(from).add(new Edge(to,value));}//构建优先队列维护边集合PriorityQueue<Edge> pq = new PriorityQueue<>(new MyComparision());boolean[] visited = new boolean[n+1];int[] minDist = new int[n+1];Arrays.fill(minDist,Integer.MAX_VALUE);//初始化int start = 1;int destination = n;minDist[start] = 0;pq.add(new Edge(start,0));//dijkstra算法while(!pq.isEmpty()){//访问距离源点最小的未访问过的节点Edge edge = pq.poll();if(visited[edge.to]) continue;visited[edge.to] = true;//更新当前访问节点的 未访问过的邻接点的 minDistfor(Edge e : grid.get(edge.to)){if(visited[e.to] == false && minDist[edge.to] + e.value < minDist[e.to]){minDist[e.to] = minDist[edge.to] + e.value;pq.add(new Edge(e.to,minDist[e.to]));//pq中加入更新过的节点及其对应的与源点的距离。//这里不用作删除操作，因为取的一定是权重最小的那一个，并且访问过之后由于visited数组存在，不会再次访问}}}if(minDist[destination] == Integer.MAX_VALUE){System.out.println("-1");}else{System.out.println(minDist[destination]);}}}class Edge{int to;int value;Edge(int to , int value){this.to = to;this.value = value;}}class MyComparision implements Comparator<Edge>{@Overridepublic int compare(Edge o1, Edge o2) {return Integer.compare(o1.value,o2.value);}
}

也可以像C++里一样，定义一个Pair类使用泛型，PriorityQueue里维护Pair：

import java.util.*;class Edge {int to;  // 邻接顶点int val; // 边的权重Edge(int to, int val) {this.to = to;this.val = val;}
}class MyComparison implements Comparator<Pair<Integer, Integer>> {@Overridepublic int compare(Pair<Integer, Integer> lhs, Pair<Integer, Integer> rhs) {return Integer.compare(lhs.second, rhs.second);}
}class Pair<U, V> {public final U first;public final V second;public Pair(U first, V second) {this.first = first;this.second = second;}
}public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();List<List<Edge>> grid = new ArrayList<>(n + 1);for (int i = 0; i <= n; i++) {grid.add(new ArrayList<>());}for (int i = 0; i < m; i++) {int p1 = scanner.nextInt();int p2 = scanner.nextInt();int val = scanner.nextInt();grid.get(p1).add(new Edge(p2, val));}int start = 1;  // 起点int end = n;    // 终点// 存储从源点到每个节点的最短距离int[] minDist = new int[n + 1];Arrays.fill(minDist, Integer.MAX_VALUE);// 记录顶点是否被访问过boolean[] visited = new boolean[n + 1];// 优先队列中存放 Pair<节点，源点到该节点的权值>PriorityQueue<Pair<Integer, Integer>> pq = new PriorityQueue<>(new MyComparison());// 初始化队列，源点到源点的距离为0，所以初始为0pq.add(new Pair<>(start, 0));minDist[start] = 0;  // 起始点到自身的距离为0while (!pq.isEmpty()) {// 1. 第一步，选源点到哪个节点近且该节点未被访问过（通过优先级队列来实现）// <节点， 源点到该节点的距离>Pair<Integer, Integer> cur = pq.poll();if (visited[cur.first]) continue;// 2. 第二步，该最近节点被标记访问过visited[cur.first] = true;// 3. 第三步，更新非访问节点到源点的距离（即更新minDist数组）for (Edge edge : grid.get(cur.first)) { // 遍历 cur指向的节点，cur指向的节点为 edge// cur指向的节点edge.to，这条边的权值为 edge.valif (!visited[edge.to] && minDist[cur.first] + edge.val < minDist[edge.to]) { // 更新minDistminDist[edge.to] = minDist[cur.first] + edge.val;pq.add(new Pair<>(edge.to, minDist[edge.to]));}}}if (minDist[end] == Integer.MAX_VALUE) {System.out.println(-1); // 不能到达终点} else {System.out.println(minDist[end]); // 到达终点最短路径}}
}

拓展

当然也有录友可能想 堆优化dijkstra 中 我为什么一定要用邻接表呢，我就用邻接矩阵 行不行 ？

也行的。

但 正是因为稀疏图，所以我们使用堆优化的思路， 如果我们还用 邻接矩阵 去表达这个图的话，就是 一个高效的算法 使用了低效的数据结构，那么 整体算法效率 依然是低的。

总结

在学习一种优化思路的时候，首先就要知道为什么要优化，遇到了什么问题。

正如我在开篇就给大家交代清楚 堆优化方式的背景。

堆优化的整体思路和 朴素版是大体一样的，区别是 堆优化从边的角度出发且利用堆来排序。

三、Bellman_ford 算法精讲

本题依然是单源最短路问题，求 从 节点1 到节点n 的最小费用。 但本题不同之处在于 边的权值是有负数了。

Bellman_ford算法可以解决图中有负权值的求单源最短路问题（不能解决有负环的问题）。

Bellman_ford算法的核心思想是 对所有边进行松弛n-1次操作（n为节点数量），从而求得目标最短路。

什么叫做松弛

《算法四》里面把这个操作叫做 “放松”， 英文版里叫做 “relax the edge”

所以大家翻译过来，就是 “放松” 或者 “松弛” 。

但《算法四》没有具体去讲这个 “放松” 究竟是个啥？ 网上很多题解也没有讲题解里的 “松弛这条边，松弛所有边”等等 里面的 “松弛” 究竟是什么意思？

这里我给大家举一个例子，每条边有起点、终点和边的权值。例如一条边，节点A 到 节点B 权值为value，如图：

minDist[B] 表示 到达B节点 最小权值，minDist[B] 有哪些状态可以推出来？

状态一： minDist[A] + value 可以推出 minDist[B] 状态二： minDist[B]本身就有权值 （可能是其他边链接的节点B 例如节点C，以至于 minDist[B]记录了其他边到minDist[B]的权值）

minDist[B] 应为如何取舍。

本题我们要求最小权值，那么 这两个状态我们就取最小的

if (minDist[B] > minDist[A] + value) minDist[B] = minDist[A] + value

也就是说，如果 通过 A 到 B 这条边可以获得更短的到达B节点的路径，即如果 minDist[B] > minDist[A] + value，那么我们就更新 minDist[B] = minDist[A] + value ，这个过程就叫做 “松弛” 。

以上讲了这么多，其实都是围绕以下这句代码展开：

if (minDist[B] > minDist[A] + value) minDist[B] = minDist[A] + value

这句代码就是 Bellman_ford算法的核心操作。

以上代码也可以这么写：minDist[B] = min(minDist[A] + value, minDist[B])

如果大家看过代码随想录的动态规划章节，会发现 无论是背包问题还是子序列问题，这段代码（递推公式）出现频率非常高的。

其实 Bellman_ford算法 也是采用了动态规划的思想，即：将一个问题分解成多个决策阶段，通过状态之间的递归关系最后计算出全局最优解。

即 松弛操作就是Bellman_ford算法里进行动态规划中的一个单步操作，这个单步操作取当前遍历到的元素 在 当前状态下 最优的minDist.

那么为什么是 n - 1次 松弛呢？

这里要模拟一遍 Bellman_ford 的算法才行，接下来看对所有边松弛 n - 1 次的操作是什么样的。

依然使用minDist数组来表达 起点到各个节点的最短距离，例如minDist[3] = 5 表示起点到达节点3 的最小距离为5

模拟过程

初始化过程。

起点为节点1， 起点到起点的距离为0，所以 minDist[1] 初始化为0

如图：

其他节点对应的minDist初始化为max，因为我们要求最小距离，那么还没有计算过的节点 默认是一个最大数，这样才能更新最小距离。

对所有边 进行第一次松弛： （什么是松弛，在上面我已经详细讲过）

以示例给出的所有边为例：

5 6 -2
1 2 1
5 3 1
2 5 2
2 4 -3
4 6 4
1 3 5

接下来我们来松弛一遍所有的边。

边：节点5 -> 节点6，权值为-2 ，minDist[5] 还是默认数值max，所以不能基于 节点5 去更新节点6，如图：

（在复习一下，minDist[5] 表示起点到节点5的最短距离）

边：节点1 -> 节点2，权值为1 ，minDist[2] > minDist[1] + 1 ，更新 minDist[2] = minDist[1] + 1 = 0 + 1 = 1 ，如图：

边：节点5 -> 节点3，权值为1 ，minDist[5] 还是默认数值max，所以不能基于节点5去更新节点3 如图：

边：节点2 -> 节点5，权值为2 ，minDist[5] > minDist[2] + 2 （经过上面的计算minDist[2]已经不是默认值，而是 1），更新 minDist[5] = minDist[2] + 2 = 1 + 2 = 3 ，如图：

边：节点2 -> 节点4，权值为-3 ，minDist[4] > minDist[2] + (-3)，更新 minDist[4] = minDist[2] + (-3) = 1 + (-3) = -2 ，如图：

边：节点4 -> 节点6，权值为4 ，minDist[6] > minDist[4] + 4，更新 minDist[6] = minDist[4] + 4 = -2 + 4 = 2

边：节点1 -> 节点3，权值为5 ，minDist[3] > minDist[1] + 5，更新 minDist[3] = minDist[1] + 5 = 0 + 5 = 5 ，如图：

---

以上是对所有边进行一次松弛之后的结果。

那么需要对所有边松弛几次才能得到 起点（节点1） 到终点（节点6）的最短距离呢？

对所有边松弛一次，相当于计算 起点到达 与起点一条边相连的节点 的最短距离。

上面的距离中，我们得到里 起点达到 与起点一条边相邻的节点2 和 节点3 的最短距离，分别是 minDist[2] 和 minDist[3]

这里有录友疑惑了 minDist[3] = 5，分明不是 起点到达 节点3 的最短距离，节点1 -> 节点2 -> 节点5 -> 节点3 这条路线 距离才是4。

注意我上面讲的是 对所有边松弛一次，相当于计算 起点到达 与起点一条边相连的节点 的最短距离，这里 说的是 一条边相连的节点。

与起点（节点1）一条边相邻的节点，到达节点2 最短距离是 1，到达节点3 最短距离是5。

而 节点1 -> 节点2 -> 节点5 -> 节点3 这条路线 是 与起点 三条边相连的路线了。

所以对所有边松弛一次 能得到 与起点 一条边相连的节点最短距离。

那对所有边松弛两次 可以得到与起点 两条边相连的节点的最短距离。

那对所有边松弛三次 可以得到与起点 三条边相连的节点的最短距离，这个时候，我们就能得到到达节点3真正的最短距离，也就是 节点1 -> 节点2 -> 节点5 -> 节点3 这条路线。

那么再回归刚刚的问题，需要对所有边松弛几次才能得到 起点（节点1） 到终点（节点6）的最短距离呢？

节点数量为n，那么起点到终点，最多是 n-1 条边相连。

那么无论图是什么样的，边是什么样的顺序，我们对所有边松弛 n-1 次 就一定能得到 起点到达 终点的最短距离。

其实也同时计算出了，起点 到达 所有节点的最短距离，因为所有节点与起点连接的边数最多也就是 n-1 条边。

截止到这里，Bellman_ford 的核心算法思路，大家就了解的差不多了。

共有两个关键点。

• “松弛”究竟是个啥？
• 为什么要对所有边松弛 n - 1 次 （n为节点个数） ？

那么Bellman_ford的解题解题过程其实就是对所有边松弛 n-1 次，然后得出得到终点的最短路径。

Java实现如下：

import java.util.*;
import java.util.List;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();List<Edge> edges = new ArrayList<>();for(int i = 0 ; i < m ; i++){edges.add(new Edge(scanner.nextInt(),scanner.nextInt(),scanner.nextInt()));}//初始化int start = 1;int end = n;int[] minDist = new int[n+1];Arrays.fill(minDist,Integer.MAX_VALUE);minDist[start] = 0;for(int i = 0 ; i < n-1 ; i++){//对所有的边进行n-1次松弛操作for(Edge edge : edges){if(minDist[edge.from] != Integer.MAX_VALUE && minDist[edge.from] + edge.value < minDist[edge.to]){minDist[edge.to] = minDist[edge.from] + edge.value;}}}if(minDist[end] == Integer.MAX_VALUE){System.out.println("unconnected");}else{System.out.println(minDist[end]);}}}class Edge{int from;int to;int value;Edge(int from, int to , int value){this.from = from;this.to = to;this.value = value;}}

总结

Bellman_ford 是可以计算 负权值的单源最短路算法。

其算法核心思路是对 所有边进行 n-1 次 松弛。

弄清楚 什么是 松弛？ 为什么要 n-1 次？ 对理解Bellman_ford 非常重要。

四、Bellman_ford 队列优化算法（又名SPFA）

94. 城市间货物运输 I

可以发现 Bellman_ford 算法每次松弛 都是对所有边进行松弛。

但真正有效的松弛，是基于已经计算过的节点在做的松弛。

给大家举一个例子：

本图中，对所有边进行松弛，真正有效的松弛，只有松弛 边（节点1->节点2） 和 边（节点1->节点3） 。

而松弛 边（节点4->节点6） ，边（节点5->节点3）等等 都是无效的操作，因为 节点4 和 节点 5 都是没有被计算过的节点。

所以 Bellman_ford 算法 每次都是对所有边进行松弛，其实是多做了一些无用功。

只需要对 上一次松弛的时候更新过的节点作为出发节点所连接的边 进行松弛就够了。（对上一轮更新结点的出发边做松弛）

基于以上思路，如何记录 上次松弛的时候更新过的节点呢？

用队列来记录。（其实用栈也行，对元素顺序没有要求）

模拟过程

接下来来举例这个队列是如何工作的。

以示例给出的所有边为例：

5 6 -2
1 2 1
5 3 1
2 5 2
2 4 -3
4 6 4
1 3 5

我们依然使用minDist数组来表达 起点到各个节点的最短距离，例如minDist[3] = 5 表示起点到达节点3 的最小距离为5

初始化，起点为节点1， 起点到起点的最短距离为0，所以minDist[1] 为 0。 将节点1 加入队列 （下次松弛从节点1开始）

---

从队列里取出节点1，松弛节点1 作为出发点连接的边（节点1 -> 节点2）和边（节点1 -> 节点3）

边：节点1 -> 节点2，权值为1 ，minDist[2] > minDist[1] + 1 ，更新 minDist[2] = minDist[1] + 1 = 0 + 1 = 1 。

边：节点1 -> 节点3，权值为5 ，minDist[3] > minDist[1] + 5，更新 minDist[3] = minDist[1] + 5 = 0 + 5 = 5。

将节点2、节点3 加入队列，如图：

---

从队列里取出节点2，松弛节点2 作为出发点连接的边（节点2 -> 节点4）和边（节点2 -> 节点5）

边：节点2 -> 节点4，权值为1 ，minDist[4] > minDist[2] + (-3) ，更新 minDist[4] = minDist[2] + (-3) = 1 + (-3) = -2 。

边：节点2 -> 节点5，权值为2 ，minDist[5] > minDist[2] + 2 ，更新 minDist[5] = minDist[2] + 2 = 1 + 2 = 3 。

将节点4，节点5 加入队列，如图：

---

从队列里出去节点3，松弛节点3 作为出发点连接的边。

因为没有从节点3作为出发点的边，所以这里就从队列里取出节点3就好，不用做其他操作，如图：

---

从队列中取出节点4，松弛节点4作为出发点连接的边（节点4 -> 节点6）

边：节点4 -> 节点6，权值为4 ，minDist[6] > minDist[4] + 4，更新 minDist[6] = minDist[4] + 4 = -2 + 4 = 2 。

将节点6加入队列

如图：

---

从队列中取出节点5，松弛节点5作为出发点连接的边（节点5 -> 节点3），边（节点5 -> 节点6）

边：节点5 -> 节点3，权值为1 ，minDist[3] > minDist[5] + 1 ，更新 minDist[3] = minDist[5] + 1 = 3 + 1 = 4

边：节点5 -> 节点6，权值为-2 ，minDist[6] > minDist[5] + (-2) ，更新 minDist[6] = minDist[5] + (-2) = 3 - 2 = 1

如图，将节点3加入队列，因为节点6已经在队列里，所以不用重复添加

所以我们在加入队列的过程可以有一个优化，用visited数组记录已经在队列里的元素，已经在队列的元素不用重复加入

---

从队列中取出节点6，松弛节点6 作为出发点连接的边。

节点6作为终点，没有可以出发的边。

同理从队列中取出节点3，也没有可以出发的边

所以直接从队列中取出，如图：

---

这样我们就完成了基于队列优化的bellman_ford的算法模拟过程。

大家可以发现 基于队列优化的算法，要比bellman_ford 算法 减少很多无用的松弛情况，特别是对于边数众多的大图 优化效果明显。

Java代码如下：

import java.util.*;
import java.util.List;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();List<List<Edge>> edges = new ArrayList<>(n+1);for(int i = 0 ; i <= n; i++){edges.add(new ArrayList<>());}for(int i = 0 ; i < m ; i++){int from = scanner.nextInt();int to = scanner.nextInt();int value = scanner.nextInt();edges.get(from).add(new Edge(from,to,value));}boolean[] visited = new boolean[n+1];int[] minDist = new int[n+1];Arrays.fill(minDist,Integer.MAX_VALUE);int start = 1;int end = n;minDist[start] = 0;Queue<Integer> queue = new ArrayDeque<>();queue.add(start);visited[start] = true;//进行松弛操作while(!queue.isEmpty()){int node = queue.remove();visited[node] = false;for(Edge edge : edges.get(node)){if(!visited[node] && minDist[node] + edge.value < minDist[edge.to]){minDist[edge.to] = minDist[node] + edge.value;queue.add(edge.to);visited[edge.to] = true;}}}if(minDist[end] == Integer.MAX_VALUE){System.out.println("unconnected");}else{System.out.println(minDist[end]);}}}class Edge{int from;int to;int value;Edge(int from, int to , int value){this.from = from;this.to = to;this.value = value;}}

效率分析

队列优化版Bellman_ford 的时间复杂度 并不稳定，效率高低依赖于图的结构。

例如 如果是一个双向图，且每一个节点和所有其他节点都相连的话，那么该算法的时间复杂度就接近于 Bellman_ford 的 O(N * E) N 为节点数量，E为边的数量。

在这种图中，每一个节点都会重复加入队列 n - 1次，因为 这种图中 每个节点 都有 n-1 条指向该节点的边，每条边指向该节点，就需要加入一次队列。

如果图越稠密，则 SPFA的效率越接近与 Bellman_ford。

反之，图越稀疏，SPFA的效率就越高。

一般来说，SPFA 的时间复杂度为 O(K * N) K 为不定值，因为 节点需要计入几次队列取决于 图的稠密度。

如果图是一条线形图且单向的话，每个节点的入度为1，那么只需要加入一次队列，这样时间复杂度就是 O(N)。

所以 SPFA 在最坏的情况下是 O(N * E)，但 一般情况下 时间复杂度为 O(K * N)。

尽管如此，以上分析都是 理论上的时间复杂度分析。

并没有计算 出队列 和 入队列的时间消耗。 因为这个在不同语言上 时间消耗也是不一定的。

拓展

这里可能有录友疑惑，while (!que.empty()) 队里里 会不会造成死循环？ 例如 图中有环，这样一直有元素加入到队列里？

其实有环的情况，要看它是 正权回路 还是 负权回路。

题目描述中，已经说了，本题没有 负权回路 。

如图：

正权回路 就是有环，但环的总权值为正数。

在有环且只有正权回路的情况下，即使元素重复加入队列，最后，也会因为 所有边都松弛后，节点数值（minDist数组）不在发生变化了 而终止。

（而且有重复元素加入队列是正常的，多条路径到达同一个节点，节点必要要选择一个最短的路径，而这个节点就会重复加入队列进行判断，选一个最短的）

在0094.城市间货物运输I 中我们讲过对所有边 最多松弛 n -1 次，就一定可以求出所有起点到所有节点的最小距离即 minDist数组。

即使再松弛n次以上， 所有起点到所有节点的最小距离（minDist数组） 不会再变了。 （这里如果不理解，建议认真看0094.城市间货物运输I讲解）

所以本题我们使用队列优化，有元素重复加入队列，也会因为最后 minDist数组 不会在发生变化而终止。

节点再加入队列，需要有松弛的行为， 而 每个节点已经都计算出来 起点到该节点的最短路径，那么就不会有 执行这个判断条件if (minDist[to] > minDist[from] + value)，从而不会有新的节点加入到队列。

但如果本题有 负权回路，那情况就不一样了。

五、bellman_ford之判断负权回路

95. 城市间货物运输 II

本题中，在评估从城市 1 到城市 n 的所有可能路径中综合政府补贴后的最低运输成本时，存在一种情况：图中可能出现负权回路。

负权回路是指一系列道路的总权值为负，这样的回路使得通过反复经过回路中的道路，理论上可以无限地减少总成本或无限地增加总收益。

为了避免货物运输商采用负权回路这种情况无限的赚取政府补贴，算法还需检测这种特殊情况。

思路

使用 bellman_ford 算法来判断 负权回路。

在 kama94.城市间货物运输I 中 我们讲了 bellman_ford 算法的核心就是一句话：对 所有边 进行 n-1 次松弛。 同时文中的 【拓展】部分， 我们也讲了 松弛n次以上 会怎么样？

在没有负权回路的图中，松弛 n 次以上 ，结果不会有变化。

但本题有 负权回路，如果松弛 n 次，结果就会有变化了，因为 有负权回路 就是可以无限最短路径（一直绕圈，就可以一直得到无限小的最短距离）。

那么每松弛一次，都会更新最短路径，所以结果会一直有变化。

在代码中，进行n次松弛，前n-1次计算最短路，第n次判断是否有负环。如果第n次仍然有minDist需要更新的情况，那么说明有负环：

import java.util.*;
import java.util.List;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();List<Edge> edges = new ArrayList<>();for(int i = 0 ; i < m ; i++){edges.add(new Edge(scanner.nextInt(),scanner.nextInt(),scanner.nextInt()));}//初始化int start = 1;int end = n;int[] minDist = new int[n+1];Arrays.fill(minDist,Integer.MAX_VALUE);minDist[start] = 0;boolean flag = false;for(int i = 0 ; i < n ; i++){//对所有的边进行n次松弛操作，其中第n次用于判断是否有负环if(i < n-1){for(Edge edge : edges){if(minDist[edge.from] != Integer.MAX_VALUE && minDist[edge.from] + edge.value < minDist[edge.to]){minDist[edge.to] = minDist[edge.from] + edge.value;}}}else{for(Edge edge : edges){if(minDist[edge.from] != Integer.MAX_VALUE && minDist[edge.from] + edge.value < minDist[edge.to]){flag = true;break;}}}}if(flag){System.out.println("circle");}else if(minDist[end] == Integer.MAX_VALUE){System.out.println("unconnected");}else{System.out.println(minDist[end]);}}}class Edge{int from;int to;int value;Edge(int from, int to , int value){this.from = from;this.to = to;this.value = value;}}

拓展

本题可不可 使用 队列优化版的bellman_ford（SPFA）呢？

上面的解法中，我们对所有边松弛了n-1次后，在松弛一次，如果出现minDist出现变化就判断有负权回路。

如果使用 SPFA 那么节点都是进队列的，那么节点进入队列几次后 足够判断该图是否有负权回路呢？

在 0094.城市间货物运输I-SPFA 中，我们讲过 在极端情况下，即：所有节点都与其他节点相连，每个节点的入度为 n-1 （n为节点数量），所以每个节点最多加入 n-1 次队列。

那么如果节点加入队列的次数 超过了 n-1次 ，那么该图就一定有负权回路。

所以本题也是可以使用 SPFA 来做的。

六、bellman_ford之单源有限最短路

96. 城市间货物运输 III

本题要求计算在最多经过 k 个城市的条件下，从城市 src 到城市 dst 的最低运输成本。

根据bellman_ford算法的思路，容易想到可以进行k+1次松弛。

问题在于在每一次松弛的时候，受到松弛边的处理顺序的影响，当前在处理的边的结果可能在本次松弛过程中影响到其他边，实际起到了一条边被多次松弛的效果，这就导致了k实际上不起作用，这不是我们期望的。

我们期望的是第一次松弛只更新和start直接相连的边，第二次松弛在第一次松弛的基础上更新和start间隔1个城市的边。参考讲解：代码随想录：bellman_ford之单源有限最短路

那么只需要将上一次的minDist记录下来，本次更新使用上一次的minDist，避免本次更新minDist过程中使用到本次的结果。

Java实现如下：

import java.util.*;
import java.util.List;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();List<Edge> edges = new ArrayList<>();for(int i = 0; i < m; i++){int from = scanner.nextInt();int to = scanner.nextInt();int value = scanner.nextInt();edges.add(new Edge(from,to,value));}int[] minDist = new int[n+1];int[] minDist_pre ;Arrays.fill(minDist,Integer.MAX_VALUE);int start = scanner.nextInt();int end = scanner.nextInt();minDist[start] = 0;int k = scanner.nextInt();for(int i = 0 ; i < k+1 ; i++){minDist_pre = Arrays.copyOf(minDist,n+1);for(Edge edge : edges){if(minDist_pre[edge.from] != Integer.MAX_VALUE && minDist_pre[edge.from] + edge.value < minDist[edge.to]){//要更新的是 minDist[edge.to] 使用 minDist_pre进行更新minDist[edge.to] = minDist_pre[edge.from] + edge.value;}}}if(minDist[end] == Integer.MAX_VALUE){System.out.println("unreachable");}else{System.out.println(minDist[end]);}}}class Edge{int from;int to;int value;Edge(int from, int to , int value){this.from = from;this.to = to;this.value = value;}}

拓展一（边的顺序的影响）

其实边的顺序会影响我们每一次拓展的结果。

我来给大家举个例子。

我上面讲解中，给出的示例是这样的：

4 4
1 2 -1
2 3 1
3 1 -1
3 4 1
1 4 3

我将示例中边的顺序改一下，给成：

4 4
3 1 -1
3 4 1
2 3 1
1 2 -1
1 4 3

所构成是图是一样的，都是如下的这个图，但给出的边的顺序是不一样的。

再用版本一的代码是运行一下，发现结果输出是 1， 是对的。

分明刚刚输出的结果是 -2，是错误的，怎么 一样的图，这次输出的结果就对了呢？

其实这是和示例中给出的边的顺序是有关的，

我们按照修改后的示例再来模拟 对所有边的第一次拓展情况。

初始化：

边：节点3 -> 节点1，权值为-1 ，节点3还没有被计算过，节点1 不更新。

边：节点3 -> 节点4，权值为1 ，节点3还没有被计算过，节点4 不更新。

边：节点2 -> 节点3，权值为 1 ，节点2还没有被计算过，节点3 不更新。

边：节点1 -> 节点2，权值为 -1 ，minDist[2] > minDist[1] + (-1)，更新 minDist[2] = 0 + (-1) = -1 ，如图：

以上是对所有边 松弛一次的状态。

可以发现 同样的图，边的顺序不一样，使用版本一的代码 每次松弛更新的节点也是不一样的。

而边的顺序是随机的，是题目给我们的，所以本题我们才需要 记录上一次松弛的minDist，来保障 每一次对所有边松弛的结果。

拓展二（本题本质）

那么前面讲解过的 94.城市间货物运输I 和 95.城市间货物运输II 也是bellman_ford经典算法，也没使用 minDist_copy，怎么就没问题呢？

94.城市间货物运输I， 是没有 负权回路的，那么 多松弛多少次，对结果都没有影响。

求 节点1 到 节点n 的最短路径，松弛n-1 次就够了，松弛 大于 n-1次，结果也不会变。

那么在对所有边进行第一次松弛的时候，如果基于 本次计算的 minDist 来计算 minDist （相当于多做松弛了），也是对最终结果没影响。

95.城市间货物运输II 是判断是否有 负权回路，一旦有负权回路， 对所有边松弛 n-1 次以后，在做松弛 minDist 数值一定会变，根据这一点来判断是否有负权回路。

所以，95.城市间货物运输II 只需要判断minDist数值变化了就行，而 minDist 的数值对不对，并不是我们关心的。

那么本题 为什么计算minDist 一定要基于上次 的 minDist 数值。

其关键在于本题的两个因素：

• 本题可以有负权回路，说明只要多做松弛，结果是会变的。
• 本题要求最多经过k个节点，对松弛次数是有限制的。（这就不允许有多松弛的效果）

如果本题中 没有负权回路的测试用例， 那版本一的代码就可以过了，也就不用我费这么大口舌去讲解的这个坑了。

拓展三（SPFA）

本题也可以用 SPFA来做，关于 SPFA ，已经在这里 0094.城市间货物运输I-SPFA 有详细讲解。

使用SPFA算法解决本题的时候，关键在于 如何控制松弛k次。

其实实现不难，但有点技巧，可以用一个变量 que_size 记录每一轮松弛入队列的所有节点数量。

下一轮松弛的时候，就把队列里 que_size 个节点都弹出来，就是上一轮松弛入队列的节点。

（SPFA实际上更符合对k个节点的要求，更加直观）

代码如下（详细注释）

#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
#include <list>
#include <climits>
using namespace std;struct Edge { //邻接表int to;  // 链接的节点int val; // 边的权重Edge(int t, int w): to(t), val(w) {}  // 构造函数
};int main() {int n, m, p1, p2, val;cin >> n >> m;vector<list<Edge>> grid(n + 1); // 邻接表// 将所有边保存起来for(int i = 0; i < m; i++){cin >> p1 >> p2 >> val;// p1 指向 p2，权值为 valgrid[p1].push_back(Edge(p2, val));}int start, end, k;cin >> start >> end >> k;k++;vector<int> minDist(n + 1 , INT_MAX);vector<int> minDist_copy(n + 1); // 用来记录每一次遍历的结果minDist[start] = 0;queue<int> que;que.push(start); // 队列里放入起点int que_size;while (k-- && !que.empty()) {minDist_copy = minDist; // 获取上一次计算的结果que_size = que.size(); // 记录上次入队列的节点个数while (que_size--) { // 上一轮松弛入队列的节点，这次对应的边都要做松弛int node = que.front(); que.pop();for (Edge edge : grid[node]) {int from = node;int to = edge.to;int price = edge.val;if (minDist[to] > minDist_copy[from] + price) {minDist[to] = minDist_copy[from] + price;que.push(to);}}}}if (minDist[end] == INT_MAX) cout << "unreachable" << endl;else cout << minDist[end] << endl;}

时间复杂度： O(K * H) H 为不确定数，取决于 图的稠密度，但H 一定是小于等于 E 的

关于 SPFA的是时间复杂度分析，我在0094.城市间货物运输I-SPFA 有详细讲解

但大家会发现，以上代码大家提交后，怎么耗时这么多？

理论上，SPFA的时间复杂度不是要比 bellman_ford 更优吗？

怎么耗时多了这么多呢？

以上代码有一个可以改进的点，每一轮松弛中，重复节点可以不用入队列。

因为重复节点入队列，下次从队列里取节点的时候，该节点要取很多次，而且都是重复计算。

所以代码可以优化成这样：

#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
#include <list>
#include <climits>
using namespace std;struct Edge { //邻接表int to;  // 链接的节点int val; // 边的权重Edge(int t, int w): to(t), val(w) {}  // 构造函数
};int main() {int n, m, p1, p2, val;cin >> n >> m;vector<list<Edge>> grid(n + 1); // 邻接表// 将所有边保存起来for(int i = 0; i < m; i++){cin >> p1 >> p2 >> val;// p1 指向 p2，权值为 valgrid[p1].push_back(Edge(p2, val));}int start, end, k;cin >> start >> end >> k;k++;vector<int> minDist(n + 1 , INT_MAX);vector<int> minDist_copy(n + 1); // 用来记录每一次遍历的结果minDist[start] = 0;queue<int> que;que.push(start); // 队列里放入起点int que_size;while (k-- && !que.empty()) {vector<bool> visited(n + 1, false); // 每一轮松弛中，控制节点不用重复入队列minDist_copy = minDist; que_size = que.size(); while (que_size--) { int node = que.front(); que.pop();for (Edge edge : grid[node]) {int from = node;int to = edge.to;int price = edge.val;if (minDist[to] > minDist_copy[from] + price) {minDist[to] = minDist_copy[from] + price;if(visited[to]) continue; // 不用重复放入队列，但需要重复松弛，所以放在这里位置visited[to] = true;que.push(to);}}}}if (minDist[end] == INT_MAX) cout << "unreachable" << endl;else cout << minDist[end] << endl;
}

以上代码提交后，耗时情况：

大家发现 依然远比 bellman_ford 的代码版本 耗时高。

这又是为什么呢？

对于后台数据，我特别制作的一个稠密大图，该图有250个节点和10000条边， 在这种情况下， SPFA 的时间复杂度 是接近与 bellman_ford的。

但因为 SPFA 节点的进出队列操作，耗时很大，所以相同的时间复杂度的情况下，SPFA 实际上更耗时了。

这一点我在 0094.城市间货物运输I-SPFA 有分析，感兴趣的录友再回头去看看。

拓展四（能否用dijkstra）

本题能否使用 dijkstra 算法呢？

dijkstra 是贪心的思路 每一次搜索都只会找距离源点最近的非访问过的节点。

如果限制最多访问k个节点，那么 dijkstra 未必能在有限次就能到达终点，即使在经过k个节点确实可以到达终点的情况下。

这么说大家会感觉有点抽象，我用 dijkstra朴素版精讲 里的示例在举例说明： （如果没看过我讲的dijkstra朴素版精讲，建议去仔细看一下，否则下面讲解容易看不懂）

在以下这个图中，求节点1 到 节点7 最多经过2个节点 的最短路是多少呢？

最短路显然是：

最多经过2个节点，也就是3条边相连的路线：节点1 -> 节点2 -> 节点6-> 节点7

如果是 dijkstra 求解的话，求解过程是这样的： （下面是dijkstra的模拟过程，我精简了很多，如果看不懂，一定要先看dijkstra朴素版精讲）

初始化如图所示：

找距离源点最近且没有被访问过的节点，先找节点1

距离源点最近且没有被访问过的节点，找节点2：

距离源点最近且没有被访问过的节点，找到节点3：

距离源点最近且没有被访问过的节点，找到节点4：

此时最多经过2个节点的搜索就完毕了，但结果中minDist[7] （即节点7的结果）并没有被更。

那么 dijkstra 会告诉我们 节点1 到 节点7 最多经过2个节点的情况下是不可到达的。

通过以上模拟过程，大家应该能感受到 dijkstra 贪心的过程，正是因为 贪心，所以 dijkstra 找不到 节点1 -> 节点2 -> 节点6-> 节点7 这条路径。

本质上的原因是dijkstra是贪心的。

总结

本题是单源有限最短路问题，也是 bellman_ford的一个拓展问题，如果理解bellman_ford 其实思路比较容易理解，但有很多细节。

例如 为什么要用 minDist_copy 来记录上一轮 松弛的结果。 这也是本篇我为什么花了这么大篇幅讲解的关键所在。

接下来，还给大家做了四个拓展：

• 边的顺序的影响
• 本题的本质
• SPFA的解法
• 能否用dijkstra

学透了以上四个拓展，相信大家会对bellman_ford有更深入的理解。

七、Floyd 算法精讲

97. 小明逛公园

思路

本题是经典的多源最短路问题，即 求多个起点到多个终点的多条最短路径。

通过本题来系统讲解一个新的最短路算法-Floyd 算法。

Floyd 算法对边的权值正负没有要求，都可以处理。

Floyd算法核心思想是动态规划。

例如我们再求节点1 到 节点9 的最短距离，用二维数组来表示即：grid[1][9]，如果最短距离是10 ，那就是 grid[1][9] = 10。

那 节点1 到 节点9 的最短距离 是不是可以由 节点1 到节点5的最短距离 + 节点5到节点9的最短距离组成呢？

即 grid[1][9] = grid[1][5] + grid[5][9]

节点1 到节点5的最短距离 是不是可以有 节点1 到 节点3的最短距离 + 节点3 到 节点5 的最短距离组成呢？

即 grid[1][5] = grid[1][3] + grid[3][5]

以此类推，节点1 到 节点3的最短距离 可以由更小的区间组成。

那么这样我们是不是就找到了，子问题推导求出整体最优方案的递归关系呢。

节点1 到 节点9 的最短距离 可以由 节点1 到节点5的最短距离 + 节点5到节点9的最短距离组成， 也可以有 节点1 到节点7的最短距离 + 节点7 到节点9的最短距离的距离组成。

那么选哪个呢？

是不是 要选一个最小的，毕竟是求最短路。

此时我们已经接近明确递归公式了。

之前在讲解动态规划的时候，给出过动规五部曲：

• 确定dp数组（dp table）以及下标的含义
• 确定递推公式
• dp数组如何初始化
• 确定遍历顺序
• 举例推导dp数组

那么接下来我们还是用这五部来给大家讲解 Floyd。

1、dp数组及下标含义

grid[i][j][k] = m：表示 从节点 i 考虑经过（可以选择经过或者不经过）节点1~k 到节点j 的代价是m.

2、确定递推公式

想要从 grid[i][j][k-1] 得到 grid[i][j][k] ，考虑两种情况

（1）从i到j的最短路径经过节点k，那么

grid[i][j][k] = grid[i][k][k-1] + grid[k][j][k-1] 右边的两个依赖项均计算过了

（2）从i到j的最短路径经过节点k，那么

grid[i][j][k] = grid[i][j][k-1]

综上，递推公式为 grid[i][j][k] = Math.min(grid[i][k][k-1] + grid[k][j][k-1] , grid[i][j][k-1]);

3、初始化

考虑 k = 0 的情况 ，根据定义，此时grid[i][j][0] 是 从i到j不经过任何节点所要付出的代价，那么只能是i和j直接相连，所以在读入边的时候对grid[i][j][0]和 grid[j][i][0]初始化成对应的权重（无向图）

4、遍历顺序

dp数组是三维数组，初始化的都是k=0这个平面，要保证每一次计算的时候，它所以来的项都已经计算出来，并且依赖于之前计算的结果，这就要求从k=0这个平面一层一层向上计算。所以最外层的循环是k，内层的i的循环和j的循环可以交换。

5、dp模拟

日志输出的时候可以按k=0,1,2...逐层输出。

Java实现如下：

import java.util.*;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();int[][][] grid = new int[n+1][n+1][n+1];for(int[][] grid1 : grid){for(int[] grid2 : grid1){Arrays.fill(grid2,Integer.MAX_VALUE);}}//读图，初始化for(int i = 0 ; i < m; i++){int start = scanner.nextInt();int end = scanner.nextInt();int value = scanner.nextInt();grid[start][end][0] = value;grid[end][start][0] = value;}//动态规划for(int k = 1 ; k <= n ; k++){for(int i = 1 ; i <= n; i++){for(int j = 1 ; j <= n; j++){if(grid[i][k][k-1] == Integer.MAX_VALUE || grid[k][j][k-1] == Integer.MAX_VALUE) grid[i][j][k] = grid[i][j][k-1];else grid[i][j][k] = Math.min(grid[i][k][k-1] + grid[k][j][k-1],grid[i][j][k-1]); //如果初始化成Integer.MAX_VALUE,这里可能溢出，可以先判断一下是不是}}}//答案输出int plans = scanner.nextInt();for(int i = 0 ; i < plans ; i++){int start = scanner.nextInt();int end = scanner.nextInt();if(grid[start][end][n] != Integer.MAX_VALUE){System.out.println(grid[start][end][n]);}else{System.out.println("-1");}}}}

注意一个问题，dp数组递推的过程中，可能会出现Integer.MAX_VALUE相加导致溢出，需要预先判断一下。

也可以选择一个题目中一定不会到达的大数同时还能够避免溢出的 来初始化。

空间优化

这里 我们可以做一下 空间上的优化，从滚动数组的角度来看，我们定义一个 grid[n + 1][ n + 1][2] 这么大的数组就可以，因为k 只是依赖于 k-1的状态，并不需要记录k-2，k-3，k-4 等等这些状态。

那么我们只需要记录 grid[i][j][1] 和 grid[i][j][0] 就好，之后就是 grid[i][j][1] 和 grid[i][j][0] 交替滚动。

在进一步想，如果本层计算（本层计算即k相同，从三维角度来讲） grid[i][j] 用到了 本层中刚计算好的 grid[i][k] 会有什么问题吗？

如果 本层刚计算好的 grid[i][k] 比上一层 （即k-1层）计算的 grid[i][k] 小，说明确实有 i 到 k 的更短路径，那么基于 更小的 grid[i][k] 去计算 gird[i][j] 没有问题。

如果 本层刚计算好的 grid[i][k] 比上一层 （即k-1层）计算的 grid[i][k] 大， 这不可能，因为这样也不会做更新 grid[i][k]的操作。

所以本层计算中，使用了本层计算过的 grid[i][k] 和 grid[k][j] 是没问题的。

那么就没必要区分，grid[i][k] 和 grid[k][j] 是 属于 k - 1 层的呢，还是 k 层的。

所以递归公式可以为：

grid[i][j] = min(grid[i][j], grid[i][k] + grid[k][j]);

Java实现如下：

import java.util.*;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();int m = scanner.nextInt();int[][] grid = new int[n+1][n+1];for(int[] grid1 : grid){Arrays.fill(grid1,Integer.MAX_VALUE);}//读图，初始化for(int i = 0 ; i < m; i++){int start = scanner.nextInt();int end = scanner.nextInt();int value = scanner.nextInt();grid[start][end] = value;grid[end][start] = value;}//动态规划for(int k = 1; k <= n ; k++){for(int i = 1; i <= n ; i++){for(int j = 1 ; j <= n ; j++){if(grid[i][k] == Integer.MAX_VALUE || grid[k][j] == Integer.MAX_VALUE) continue;else grid[i][j] = Math.min(grid[i][j],grid[i][k] + grid[k][j]);}}}//答案输出int plans = scanner.nextInt();for(int i = 0 ; i < plans ; i++){int start = scanner.nextInt();int end = scanner.nextInt();if(grid[start][end] != Integer.MAX_VALUE){System.out.println(grid[start][end]);}else{System.out.println("-1");}}}}

总结

本期如果上来只用二维数组来讲的话，其实更容易，但遍历顺序那里用二维数组其实是讲不清楚的，所以我直接用三维数组来讲，目的是将遍历顺序这里讲清楚。

理解了遍历顺序才是floyd算法最精髓的地方。

floyd算法的时间复杂度相对较高，适合 稠密图且源点较多的情况。

如果是稀疏图，floyd是从节点的角度去计算了，例如 图中节点数量是 1000，就一条边，那 floyd的时间复杂度依然是 O(n^3) 。

如果 源点少，其实可以 多次dijsktra 求源点到终点。

八、A * 算法精讲 （A star算法）

127. 骑士的攻击

bfs

本题要求求最短路径，容易想到bfs：

Java实现：

import java.util.*;public class Main {static int[][]directions = {{1,2},{2,1},{-1,2},{2,-1},{1,-2},{-2,1},{-1,-2},{-2,-1}};public static void main(String[] args) {int[][] grid = new int[1001][1001];Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();for(int i = 0 ; i < n; i++){//注意每次都要把grid清0for(int[] l : grid){Arrays.fill(l,0);}int startX = scanner.nextInt();int startY = scanner.nextInt();int endX = scanner.nextInt();int endY= scanner.nextInt();if(startX == endX && startY == endY){System.out.println(0);continue;}Queue<int[]> queue = new ArrayDeque<>();queue.add(new int[]{startX,startY});while(!queue.isEmpty()){int[] nowLocation = queue.remove();int nowX = nowLocation[0];int nowY = nowLocation[1];for(int j = 0 ; j < 8 ; j++){int nextX = nowX + directions[j][0];int nextY = nowY + directions[j][1];if(nextX < 1 || nextX > 1000 || nextY < 1 || nextY > 1000) continue;if(grid[nextX][nextY] == 0){grid[nextX][nextY] = grid[nowX][nowY] + 1;queue.add(new int[]{nextX,nextY});}}if(grid[endX][endY] != 0) break;}System.out.println(grid[endX][endY]);}}}

C++实现：

#include<iostream>
#include<queue>
#include<string.h>
using namespace std;
int moves[1001][1001];
int dir[8][2]={-2,-1,-2,1,-1,2,1,2,2,1,2,-1,1,-2,-1,-2};
void bfs(int a1,int a2, int b1, int b2)
{queue<int> q;q.push(a1);q.push(a2);while(!q.empty()){int m=q.front(); q.pop();int n=q.front(); q.pop();if(m == b1 && n == b2)break;for(int i=0;i<8;i++){int mm=m + dir[i][0];int nn=n + dir[i][1];if(mm < 1 || mm > 1000 || nn < 1 || nn > 1000)continue;if(!moves[mm][nn]){moves[mm][nn]=moves[m][n]+1;q.push(mm);q.push(nn);}}}
}int main()
{int n, a1, a2, b1, b2;cin >> n;while (n--) {cin >> a1 >> a2 >> b1 >> b2;memset(moves,0,sizeof(moves));bfs(a1, a2, b1, b2);cout << moves[b1][b2] << endl;}return 0;
}

但提交后会时间超限。

Astar

Astar 是一种 广搜的改良版。 有的是 Astar是 dijkstra 的改良版。

其实只是场景不同而已 我们在搜索最短路的时候， 如果是无权图（边的权值都是1） 那就用广搜，代码简洁，时间效率和 dijkstra 差不多 （具体要取决于图的稠密）

如果是有权图（边有不同的权值），优先考虑 dijkstra。

而 Astar 关键在于 启发式函数， 也就是 影响 广搜或者 dijkstra 从 容器（队列）里取元素的优先顺序。

A*算法通过启发函数的设计，实现有方向地搜索。

那么启发式函数落实到代码处，如果指引搜索的方向？

在本篇开篇中给出了BFS代码，指引 搜索的方向的关键代码在这里：

int m=q.front();q.pop();
int n=q.front();q.pop();

从队列里取出什么元素，接下来就是从哪里开始搜索。

所以 启发式函数 要影响的就是队列里元素的排序！

这是影响BFS搜索方向的关键。

对队列里节点进行排序，就需要给每一个节点权值，如何计算权值呢？

每个节点的权值为F，给出公式为：F = G + H

G：起点达到目前遍历节点的距离

F：目前遍历的节点到达终点的距离

起点达到目前遍历节点的距离 + 目前遍历的节点到达终点的距离 就是起点到达终点的距离。

本题的图是无权网格状，在计算两点距离通常有如下三种计算方式：

1. 曼哈顿距离，计算方式： d = abs(x1-x2)+abs(y1-y2)
2. 欧氏距离（欧拉距离） ，计算方式：d = sqrt( (x1-x2)^2 + (y1-y2)^2 )
3. 切比雪夫距离，计算方式：d = max(abs(x1 - x2), abs(y1 - y2))

x1, x2 为起点坐标，y1, y2 为终点坐标 ，abs 为求绝对值，sqrt 为求开根号，

选择哪一种距离计算方式 也会导致 A * 算法的结果不同。

本题，采用欧拉距离才能最大程度体现 点与点之间的距离。

所以 使用欧拉距离计算 和 广搜搜出来的最短路的节点数是一样的。 （路径可能不同，但路径上的节点数是相同的）

可以使用 优先级队列 帮我们排好序，每次出队列，就是F最小的节点。

Java实现：

import java.util.*;class Knight{int x;int y;int g;int h;int weight;Knight(int x, int y){this.x = x;this.y = y;}void calWeight(int g,int endX,int endY){this.g = g;this.h = (x - endX) * (x - endX) + (y - endY) * (y - endY); // 统一不开根号，这样可以提高精度this.weight = this.g + this.h;}
}class MyComparison implements  Comparator<Knight>{@Overridepublic int compare(Knight o1, Knight o2) {return Integer.compare(o1.weight,o2.weight);}
}public class Main {static int[][]directions = {{1,2},{2,1},{-1,2},{2,-1},{1,-2},{-2,1},{-1,-2},{-2,-1}};static int endX;static int endY;static PriorityQueue<Knight> queue = new PriorityQueue<>(new MyComparison());static int[][] grid =  new int[1001][1001];public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt();for(int i = 0 ; i < n; i++){for(int[] arr : grid){Arrays.fill(arr,0);}Knight knight = new Knight(scanner.nextInt(),scanner.nextInt());endX = scanner.nextInt();endY = scanner.nextInt();knight.calWeight(0,endX,endY);astar(knight);while(!queue.isEmpty()) queue.remove();System.out.println(grid[endX][endY]);}}public static void astar(Knight knight){Knight cur,next;queue.add(knight);while(!queue.isEmpty()){cur = queue.remove();if(cur.x == endX && cur.y == endY) break;for(int i = 0 ; i < 8 ; i++){int nextX = cur.x + directions[i][0];int nextY = cur.y + directions[i][1];if(nextX < 1 || nextX > 1000 || nextY < 1 || nextY > 1000) continue;if(grid[nextX][nextY] == 0){grid[nextX][nextY] = grid[cur.x][cur.y] + 1;next = new Knight(nextX,nextY);next.calWeight(cur.g+5,endX,endY);//统一不开根号，提高精度queue.add(next);}}}}}

感觉这里有必要讲解一下代码架构。

（1）为了实现对位置的排序，定义了一个类Knight专门用来存储当前的位置、当前的g、h和weight。

（2）为了实现优先队列排序，自定义了MyComparison 取 implements Comparator<Knight> 实现对Knight的排序，使用Integer.compare维护一个最小堆。

（3）Knight类中calWeight函数需要传入当前的g，endX和endY，用来计算h，并把g和h加和得到weight。Knight的x,y是要在创建的时候传入的。

（4）将一些必要的量，诸如grid，endX,endY设为全局静态变量，方便类内函数沟通，降低传参的要求。但也要注意每一轮grid初始化，每一轮要把queue清空。

C++实现：

#include<iostream>
#include<queue>
#include<string.h>
using namespace std;
int moves[1001][1001];
int dir[8][2]={-2,-1,-2,1,-1,2,1,2,2,1,2,-1,1,-2,-1,-2};
int b1, b2;
// F = G + H
// G = 从起点到该节点路径消耗
// H = 该节点到终点的预估消耗struct Knight{int x,y;int g,h,f;bool operator < (const Knight & k) const{  // 重载运算符， 从小到大排序return k.f < f;}
};priority_queue<Knight> que;int Heuristic(const Knight& k) { // 欧拉距离return (k.x - b1) * (k.x - b1) + (k.y - b2) * (k.y - b2); // 统一不开根号，这样可以提高精度
}
void astar(const Knight& k)
{Knight cur, next;que.push(k);while(!que.empty()){cur=que.top(); que.pop();if(cur.x == b1 && cur.y == b2)break;for(int i = 0; i < 8; i++){next.x = cur.x + dir[i][0];next.y = cur.y + dir[i][1];if(next.x < 1 || next.x > 1000 || next.y < 1 || next.y > 1000)continue;if(!moves[next.x][next.y]){moves[next.x][next.y] = moves[cur.x][cur.y] + 1;// 开始计算Fnext.g = cur.g + 5; // 统一不开根号，这样可以提高精度，马走日，1 * 1 + 2 * 2 = 5next.h = Heuristic(next);next.f = next.g + next.h;que.push(next);}}}
}int main()
{int n, a1, a2;cin >> n;while (n--) {cin >> a1 >> a2 >> b1 >> b2;memset(moves,0,sizeof(moves));Knight start;start.x = a1;start.y = a2;start.g = 0;start.h = Heuristic(start);start.f = start.g + start.h;astar(start);while(!que.empty()) que.pop(); // 队列清空cout << moves[b1][b2] << endl;}return 0;
}

复杂度分析

A * 算法的时间复杂度 其实是不好去量化的，因为他取决于 启发式函数怎么写。

最坏情况下，A * 退化成广搜，算法的时间复杂度 是 O(n * 2)，n 为节点数量。

最佳情况，是从起点直接到终点，时间复杂度为 O(dlogd)，d 为起点到终点的深度。

因为在搜索的过程中也需要堆排序，所以是 O(dlogd)。

实际上 A * 的时间复杂度是介于 最优 和最坏 情况之间， 可以 非常粗略的认为 A * 算法的时间复杂度是 O(nlogn) ，n 为节点数量。

A * 算法的空间复杂度 O(b ^ d) ,d 为起点到终点的深度，b 是 图中节点间的连接数量，本题因为是无权网格图，所以 节点间连接数量为 4。

拓展

如果本题大家使用 曼哈顿距离 或者 切比雪夫距离 计算的话，可以提交试一试，有的最短路结果是并不是最短的。

原因也是 曼哈顿 和 切比雪夫这两种计算方式在 本题的网格地图中，都没有体现出点到点的真正距离！

可能有些录友找到类似的题目，例如 poj 2243 (opens new window)，使用 曼哈顿距离 提交也过了， 那是因为题目中的地图太小了，仅仅是一张 8 * 8的地图，根本看不出来 不同启发式函数写法的区别。

A * 算法 并不是一个明确的最短路算法，A * 算法搜的路径如何，完全取决于 启发式函数怎么写。

A * 算法并不能保证一定是最短路，因为在设计 启发式函数的时候，要考虑 时间效率与准确度之间的一个权衡。

虽然本题中，A * 算法得到是最短路，也是因为本题 启发式函数 和 地图结构都是最简单的。

例如在游戏中，在地图很大、不同路径权值不同、有障碍 且多个游戏单位在地图中寻路的情况，如果要计算准确最短路，耗时很大，会给玩家一种卡顿的感觉。

而真实玩家在玩游戏的时候，并不要求一定是最短路，次短路也是可以的 （玩家不一定能感受出来，即使感受出来也不是很在意），只要奔着目标走过去 大体就可以接受。

所以 在游戏开发设计中，保证运行效率的情况下，A * 算法中的启发式函数 设计往往不是最短路，而是接近最短路的 次短路设计。

A * 的缺点

大家看上述 A * 代码的时候，可以看到 我们想 队列里添加了很多节点，但真正从队列里取出来的 仅仅是 靠启发式函数判断 距离终点最近的节点。

相对了 普通BFS，A * 算法只从 队列里取出 距离终点最近的节点。

那么问题来了，A * 在一次路径搜索中，大量不需要访问的节点都在队列里，会造成空间的过度消耗。

IDA * 算法 对这一空间增长问题进行了优化，关于 IDA * 算法，本篇不再做讲解，感兴趣的录友可以自行找资料学习。

另外还有一种场景 是 A * 解决不了的。

如果题目中，给出 多个可能的目标，然后在这多个目标中 选择最近的目标，这种 A * 就不擅长了， A * 只擅长给出明确的目标 然后找到最短路径。

如果是多个目标找最近目标（特别是潜在目标数量很多的时候），可以考虑 Dijkstra ，BFS 或者 Floyd。

总结参考：最短路算法总结篇

图论总结参考：图论总结篇