【图论】BFS中的最短路模型

算法提高课笔记

目录

  • 单源最短路
    • 迷宫问题
      • 题意
      • 思路
      • 代码
    • 武士风度的牛
      • 题意
      • 思路
      • 代码
    • 抓住那头牛
      • 题意
      • 思路
      • 代码
  • 多源最短路
    • 矩阵距离
      • 题意
      • 思路
      • 代码
  • 双端队列BFS
    • 电路维修
      • 题意
      • 思路
      • 代码(加了注释)

BFS可以解决边权为1的最短路问题,下面是相关例题

单源最短路

将源点在开始时存进队列

迷宫问题

原题链接

给定一个 n×n 的二维数组,如下所示:

int maze[5][5] = {

0, 1, 0, 0, 0,

0, 1, 0, 1, 0,

0, 0, 0, 0, 0,

0, 1, 1, 1, 0,

0, 0, 0, 1, 0,

};

它表示一个迷宫,其中的1表示墙壁,0表示可以走的路,只能横着走或竖着走,不能斜着走,要求编程序找出从左上角到右下角的最短路线。

数据保证至少存在一条从左上角走到右下角的路径。

输入格式

第一行包含整数 n。

接下来 n 行,每行包含 n 个整数 0 或 1,表示迷宫。

输出格式

输出从左上角到右下角的最短路线,如果答案不唯一,输出任意一条路径均可。

按顺序,每行输出一个路径中经过的单元格的坐标,左上角坐标为 (0,0),右下角坐标为 (n−1,n−1)。

数据范围

0 ≤ n ≤ 1000

输入样例

5
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0

输出样例

0 0
1 0
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
3 4
4 4

题意

一个矩阵,0代表有路1代表没有路,问从左上角走到右下角的最短路径

思路

因为边权均为1,所以利用BFS可以求出从起点到终点的最短路,同时利用一个小技巧从终点往起点走,即可在后续输出路径时正向输出

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1010, M = N * N;

typedef pair<int, int> PII;
#define ft first
#define sd second

int n;
int g[N][N];
queue<PII> q;
PII pre[N][N];

void bfs(int x, int y)
{
    int dx[4] = {-1, 0, 1, 0}, dy[4] = {0, 1, 0, -1}; // 代表上下左右四个移动方向

    q.push({x, y});
    memset(pre, -1, sizeof pre);

    while (q.size())
    {
        PII t = q.front();
        q.pop();

        for (int i = 0; i < 4; i ++ )
        {
            int a = t.ft + dx[i], b = t.sd + dy[i];
            if (a < 0 || a >= n || b < 0 || b >= n) continue; // 位置不合法
            if (g[a][b]) continue; // 没路
            if (pre[a][b].ft != -1) continue; // 走过了
            
            q.push({a, b});
            pre[a][b] = t;
        }
    }
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
        for (int j = 0; j < n; j ++ )
            cin >> g[i][j];

    bfs(n - 1, n - 1);

    PII end(0, 0);

    while (1)
    {
        cout << end.ft << ' ' << end.sd << '\n';
        if (end.ft == n - 1 && end.sd == n - 1) break;
        end = pre[end.ft][end.sd];
    }
}

武士风度的牛

原题链接

农民 John 有很多牛,他想交易其中一头被 Don 称为 The Knight 的牛。

这头牛有一个独一无二的超能力,在农场里像 Knight 一样地跳(就是我们熟悉的象棋中马的走法)。

虽然这头神奇的牛不能跳到树上和石头上,但是它可以在牧场上随意跳,我们把牧场用一个 x,y 的坐标图来表示。

这头神奇的牛像其它牛一样喜欢吃草,给你一张地图,上面标注了 The Knight 的开始位置,树、灌木、石头以及其它障碍的位置,除此之外还有一捆草。

现在你的任务是,确定 The Knight 要想吃到草,至少需要跳多少次。

The Knight 的位置用 K 来标记,障碍的位置用 * 来标记,草的位置用 H 来标记。

这里有一个地图的例子:

             11 | . . . . . . . . . .
             10 | . . . . * . . . . . 
              9 | . . . . . . . . . . 
              8 | . . . * . * . . . . 
              7 | . . . . . . . * . . 
              6 | . . * . . * . . . H 
              5 | * . . . . . . . . . 
              4 | . . . * . . . * . . 
              3 | . K . . . . . . . . 
              2 | . . . * . . . . . * 
              1 | . . * . . . . * . . 
              0 ----------------------
                                    1 
                0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

The Knight 可以按照下图中的 A,B,C,D… 这条路径用 5 次跳到草的地方(有可能其它路线的长度也是 5):

             11 | . . . . . . . . . .
             10 | . . . . * . . . . .
              9 | . . . . . . . . . .
              8 | . . . * . * . . . .
              7 | . . . . . . . * . .
              6 | . . * . . * . . . F<
              5 | * . B . . . . . . .
              4 | . . . * C . . * E .
              3 | .>A . . . . D . . .
              2 | . . . * . . . . . *
              1 | . . * . . . . * . .
              0 ----------------------
                                    1
                0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

注意: 数据保证一定有解。

输入格式

第 1 行: 两个数,表示农场的列数 C 和行数 R。

第 2…R+1 行: 每行一个由 C 个字符组成的字符串,共同描绘出牧场地图。

输出格式

一个整数,表示跳跃的最小次数。

数据范围

1 ≤ R , C ≤ 150

输入样例

10 11
..........
....*.....
..........
...*.*....
.......*..
..*..*...H
*.........
...*...*..
.K........
...*.....*
..*....*..

输出样例

5

题意

图中*代表没有路,.代表有路,求以日字型从K走到H的最短路

思路

dx dy改成向八个不同方向移,其余思路一样,第一次遍历到H时输出即可

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 155, M = N * N;

typedef pair<int, int> PII;
#define ft first
#define sd second

int n, m;
char g[N][N]; // 存图
queue<PII> q;
int dist[N][N]; // 记录距离+判重

int bfs()
{
    int dx[8] = {-2, -1, 1, 2, 2, 1, -1, -2};
    int dy[8] = {1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1};

    int x, y;
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
        for (int j = 0; j < m; j ++ )
            if (g[i][j] == 'K')
                x = i, y = j;

    q.push({x, y});
    memset(dist, -1, sizeof dist);
    dist[x][y] = 0;

    while (q.size())
    {
        auto t = q.front();
        q.pop();

        for (int i = 0; i < 8; i ++ )
        {
            int a = t.ft + dx[i], b = t.sd + dy[i];

            if (a < 0 || a >= n || b < 0 || b >= m) continue; // 位置不合法
            if (g[a][b] == '*') continue; // 没路
            if (dist[a][b] != -1) continue; // 已遍历
            if (g[a][b] == 'H') return dist[t.ft][t.sd] + 1; // 走到终点

            dist[a][b] = dist[t.ft][t.sd] + 1;
            q.push({a, b});
        }
    }
    return -1;
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    cin >> m >> n;
    for (int i = 0; i < n; i ++ ) cin >> g[i];

    cout << bfs() << '\n';
}

抓住那头牛

原题链接

农夫知道一头牛的位置,想要抓住它。

农夫和牛都位于数轴上,农夫起始位于点 N,牛位于点 K。

农夫有两种移动方式:

  1. 从 X 移动到 X−1 或 X+1,每次移动花费一分钟
  2. 从 X 移动到 2∗X,每次移动花费一分钟

假设牛没有意识到农夫的行动,站在原地不动。

农夫最少要花多少时间才能抓住牛?

输入格式

共一行,包含两个整数N和K。

输出格式

输出一个整数,表示抓到牛所花费的最少时间。

数据范围

0 ≤ N , K ≤ 105

输入样例

5 17

输出样例

4

题意

要求从N到K,每次只能进行一个操作:向右一步 / 向左一步 / 坐标变为现在的两倍,求最短路

思路

这一题刚开始看第一反应是dp,但后来发现BFS最短路来做也很简单

每次更新所有该轮操作可以到达的位置

无需更新负值,因为只能通过-1到达负值,而从负值到正值只能通过+1,二者相互抵消,不可能是最短路

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 100010;

int n, k;
queue<int> q;
int dist[N];

int bfs()
{
    memset(dist, -1, sizeof dist);
    dist[n] = 0;
    q.push(n);

    while (q.size())
    {
        auto t = q.front();
        q.pop();

        if (t == k) return dist[k]; // 已到终点

        // 更新三个距离
        if (t + 1 < N && dist[t + 1] == -1)
        {
            dist[t + 1] = dist[t] + 1;
            q.push(t + 1);
        }
        if (t - 1 < N && dist[t - 1] == -1)
        {
            dist[t - 1] = dist[t] + 1;
            q.push(t - 1);
        }
        if (t * 2 < N && dist[t * 2] == -1)
        {
            dist[t * 2] = dist[t] + 1;
            q.push(t * 2);
        }
    }
    return -1;
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    cin >> n >> k;
    cout << bfs() << '\n';
}

多源最短路

设置虚拟源点,到所有源点的距离都为0,也就是在起始时将每一个起点都存进队列

矩阵距离

原题链接

给定一个 N 行 M 列的 01 矩阵 A,A[i][j] 与 A[k][l] 之间的曼哈顿距离定义为:

dist(A[i][j], A[k][l]) = |i − k| + |j − l|

输出一个 N 行 M 列的整数矩阵 B,其中:

B[i][j] = min~1≤x≤N,1≤y≤M,A[x][y]=1~ dist(A[i][j], A[x][y])

输入格式

第一行两个整数 N,M。

接下来一个 N 行 M 列的 01 矩阵,数字之间没有空格。

输出格式

一个 N 行 M 列的矩阵 B,相邻两个整数之间用一个空格隔开。

数据范围

1 ≤ N, M ≤ 1000

输入样例

3 4
0001
0011
0110

输出样例

3 2 1 0
2 1 0 0
1 0 0 1

题意

给出一个矩阵,求所有0距离最近的1的曼哈顿距离

思路

设置虚拟源点,先将所有的1入队,更新所有0到达1的最短距离输出即可

代码

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1010;

typedef pair<int, int> PII;
#define ft first
#define sd second 

int n, m;
char g[N][N];
queue<PII> q;
int dist[N][N];

void bfs()
{
    // 所有源点入队
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
        for (int j = 0; j < m; j ++ )
            if (g[i][j] == '1')
            {
                dist[i][j] = 0;
                q.push({i, j});
            }
    
    int dx[4] = {-1, 0, 1, 0}, dy[4] = {0, 1, 0, -1};
    while (q.size())
    {
        auto t = q.front();
        q.pop();

        for (int i = 0; i < 4; i ++ )
        {
            int a = t.ft + dx[i], b = t.sd + dy[i];
            if (a < 0 || a >= n || b < 0 || b >= m) continue; // 位置不合法
            if (dist[a][b] != -1) continue; // 已被遍历

            dist[a][b] = dist[t.ft][t.sd] + 1;
            q.push({a, b});
        }
    }
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    memset(dist, -1, sizeof dist);
    cin >> n >> m;
    for (int i = 0 ; i < n; i ++ ) cin >> g[i];

    bfs();

    for (int i = 0; i < n; i ++ )
    {
        for (int j = 0; j < m; j ++ )
            cout << dist[i][j] << ' ';
        cout << '\n';
    }
}

双端队列BFS

电路维修

原题链接

达达是来自异世界的魔女,她在漫无目的地四处漂流的时候,遇到了善良的少女翰翰,从而被收留在地球上。

翰翰的家里有一辆飞行车。

有一天飞行车的电路板突然出现了故障,导致无法启动。

电路板的整体结构是一个 R 行 C 列的网格(R,C≤500),如下图所示。

电路.png

每个格点都是电线的接点,每个格子都包含一个电子元件。

电子元件的主要部分是一个可旋转的、连接一条对角线上的两个接点的短电缆。

在旋转之后,它就可以连接另一条对角线的两个接点。

电路板左上角的接点接入直流电源,右下角的接点接入飞行车的发动装置。

达达发现因为某些元件的方向不小心发生了改变,电路板可能处于断路的状态。

她准备通过计算,旋转最少数量的元件,使电源与发动装置通过若干条短缆相连。

不过,电路的规模实在是太大了,达达并不擅长编程,希望你能够帮她解决这个问题。

注意:只能走斜向的线段,水平和竖直线段不能走。

输入格式

输入文件包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T,表示测试数据的数目。

对于每组测试数据,第一行包含正整数 R 和 C,表示电路板的行数和列数。

之后 R 行,每行 C 个字符,字符是"/“和”"中的一个,表示标准件的方向。

输出格式

对于每组测试数据,在单独的一行输出一个正整数,表示所需的最小旋转次数。

如果无论怎样都不能使得电源和发动机之间连通,输出 NO SOLUTION。

数据范围

1 ≤ R , C ≤ 500,
1 ≤ T ≤ 5

输入样例

1
3 5
\\/\\
\\///
/\\\\

输出样例

1

样例解释

样例的输入对应于题目描述中的情况。

只需要按照下面的方式旋转标准件,就可以使得电源和发动机之间连通。

电路2.png

题意

从左上角走到右下角,只能走斜线,使斜线方向改变需要消耗1,问消耗最少的路径

思路

首先转换一些题目语言,我们可以理解为,不需要改变斜线方向时边权是0,需要改变斜线方向时边权是1,那这个问题就转换成了边权是0 / 1 的最短路问题,用Dijkstra是可以解决的

那能不能用BFS解决呢?

当然也可以,考虑到BFS中队列的二段性,本题我们使用双端队列,每次将边权为0的边放到队头,边权为1的边放到队尾(感觉有点贪心的思想)

(另外,绝对不会出现一条边未转换时走一次,然后转换了再走一次的情况,因为图中总有一半的点是走不到的

接下来的难点在于图的存储,需要对点和格子分别作出记录

代码(加了注释)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 510, M = N * N;

typedef pair<int, int> PII;
#define ft first
#define sd second 

int n, m;
char g[N][N]; // 存图上的每条边
int dist[N][N]; // 存每个点到起点的距离
bool st[N][N]; // 判重

int bfs()
{
    memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
    memset(st, false, sizeof st);
    dist[0][0] = 0;
    deque<PII> q;
    q.push_back({0, 0});

    char cs[] = "\\/\\/"; // 分别表示往左上角、右上角、右下角、左下角走
    int dx[4] = {-1, -1, 1, 1}, dy[4] = {-1, 1, 1, -1}; // 进行这些操作点坐标的改变
    int ix[4] = {-1, -1, 0, 0}, iy[4] = {-1, 0, 0, -1}; // 进行这些操作需要踩过哪些格子

    while (q.size())
    {
        PII t = q.front();
        q.pop_front();

        if (st[t.ft][t.sd]) continue;
        st[t.ft][t.sd] = true;

        for (int i = 0; i < 4; i ++ )
        {
            int a = t.ft + dx[i], b = t.sd + dy[i]; // 点坐标
            if (a < 0 || a > n || b < 0 || b > m) continue; // 位置不合法

            int aa = t.ft + ix[i], bb = t.sd + iy[i]; // 格子坐标
            int d = dist[t.ft][t.sd] + (g[aa][bb] != cs[i]); // 原有距离加上当前格子的边权

            if (d < dist[a][b]) // 如果距离更小就更新
            {
                dist[a][b] = d;
                // 根据边权情况选择加入队头or队尾
                if (g[aa][bb] != cs[i]) q.push_back({a, b});
                else q.push_front({a, b});
            }
        }
    }
    return dist[n][m];
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0); cout.tie(0);

    int t;
    cin >> t;
    while (t -- )
    {
        cin >> n >> m;
        for (int i = 0; i < n; i ++ ) cin >> g[i];

        int t = bfs();

        if (t == 0x3f3f3f3f) cout << "NO SOLUTION\n";
        else cout << t << '\n';
    }
}

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51单片机学习--串口通信

首先需要配置寄存器&#xff1a; 下面这里SCON配0x40和0x50都可以&#xff0c;因为暂时还不需要接受信息&#xff0c;所以REN置1置0都可 void Uart_Init(void) //4800bps11.0592MHz {PCON | 0x80; //使能波特率倍速位SMODSCON 0x50; //8位数据,可变波特率TMOD & 0x0F…

tinkerCAD案例:29. 摇头娃娃

Research Your Favorite Bobblehead 摇头娃娃 Project Overview: 项目概况&#xff1a; Design and create your favorite Minecraft 3D bobble head. All you need is a computer, 3D printer, spring and your creativity to your favorite Minecraft character in the for…

1、Hadoop3.x 从入门到放弃,第一章:概念

Hadoop3.x从入门到放弃&#xff0c;第一章&#xff1a;概念 一、什么是大数据 1、主要解决什么 大数据主要解决&#xff1a;海量数据的“采集”、“存储” 和 "分析计算" 问题2、大数据特点 1> Volume 大量 2> velocity 高速 3> variety 多样性数据分为…

网络层:IP协议/Mac协议

IP协议 主机: 配有IP地址, 但是不进行路由控制的设备; 路由器: 即配有IP地址, 又能进行路由控制; 节点: 主机和路由器的统 称; IP 目标网络&#xff08;前半部分&#xff09; 目标主机&#xff08;后半部分&#xff09; IP层的核心&#xff1a;IP地址定位主机&#xff08;定…

Socks IP轮换:为什么是数据挖掘和Web爬取的最佳选择?

在数据挖掘和Web爬取的过程中&#xff0c;IP轮换是一个非常重要的概念。数据挖掘和Web爬取需要从多个网站或来源获取数据&#xff0c;而这些网站通常会对来自同一IP地址的请求进行限制或封锁。为了避免这些问题&#xff0c;数据挖掘和Web爬取过程中需要使用Socks IP轮换技术。在…

《向量数据库指南》——如何持久化存储 LlamaIndex 向量索引?

随着 AGI 时代的到来,越来越多的开发者开始思考如何有效利用大模型,不过,大家在构建 LLM 应用时普遍会面临三大挑战: LLM 的使用成本高昂LLM 无法及时提供最新信息LLM 缺乏特定专业领域的知识 针对上述问题,业界主流的做法是采用两种主要框架:微调和缓存 + 注入。 …

集团MySQL的酒店管理系统

酒店管理系统 概述 基于Spring Spring MVC MyBatis的酒店管理系统&#xff0c;主要实现酒店客房的预定、入住以及结账等功能。使用Maven进行包管理。 用户端主要功能包括&#xff1a; 登录注册、客房预订、客房评论&#xff08;编写评论和查看评论&#xff09; 后台管理主要…

如何在 Ubuntu 22.04 下编译 StoneDB for MySQL 8.0 | StoneDB 使用教程 #1

作者&#xff1a;双飞&#xff08;花名&#xff1a;小鱼&#xff09; 杭州电子科技大学在读硕士 StoneDB 内核研发实习生 ❝ 大家好&#xff0c;我是 StoneDB 的实习生小鱼&#xff0c;目前正在做 StoneDB 8.0 内核升级相关的一些事情。刚开始接触数据库开发没多久&#xff0c…

Linux 学习记录59(ARM篇)

Linux 学习记录59(ARM篇) 本文目录 Linux 学习记录59(ARM篇)一、IIC总线1. 概念2. IIC总线硬件连接 二、系统框图三、IIC时序1. 起始信号 / 停止信号2. 数据传输信号3. 应答信号 / 非应答信号4. 寻址信号 四、IIC协议1. 主机给从机发送一个字节(写)2. 主机给从机发送多个连续字…

MySQL 的 Join 查询及 Hash Join 优化 | StoneDB 技术分享会 #3

StoneDB开源地址 https://github.com/stoneatom/stonedb 设计&#xff1a;小艾 审核&#xff1a;丁奇、宇亭 编辑&#xff1a;宇亭 作者一&#xff1a;徐鑫强&#xff08;花名&#xff1a;无花果&#xff09; 电子科技大学-计算机技术-在读硕士、StoneDB 内核研发实习生 作…

Android 卡顿分析与布局优化

一、什么是卡顿&#xff1f;或者说我们怎么感知APP卡顿&#xff1f; 这里面涉及到android UI渲染机制&#xff0c;我们先了解一下android UI是怎么渲染的&#xff0c;android的View到底是如何一步一步显示到屏幕上的&#xff1f; android系统渲染页面流程&#xff1a; 1&…

重新审视MHA与Transformer

本文将基于PyTorch源码重新审视MultiheadAttention与Transformer。事实上&#xff0c;早在一年前博主就已经分别介绍了两者&#xff1a;各种注意力机制的PyTorch实现、从零开始手写一个Transformer&#xff0c;但当时的实现大部分是基于d2l教程的&#xff0c;这次将基于PyTorch…

使用javax.validation.constraints进行数据验证

使用javax.validation.constraints进行数据验证 在Java应用中&#xff0c;数据的验证是一个很重要的部分&#xff0c;特别是在接收用户输入或处理外部数据时。为了简化和标准化数据验证的过程&#xff0c;Java提供了javax.validation.constraints包&#xff0c;其中包含一系列注…

乳腺癌CT影像数据的深度学习:R语言与ANN神经网络构建高性能分类诊断模型

一、引言 乳腺癌是全球最常见的女性恶性肿瘤之一&#xff0c;也影响着男性的健康。据统计&#xff0c;每年有数百万人被诊断出患有乳腺癌[1]。乳腺癌的早期检测和准确诊断对于治疗和预后至关重要。然而&#xff0c;乳腺癌的早期诊断面临许多挑战&#xff0c;如图像解读的主观性…