Задача коммивояжера, ДП по подмножествам — различия между версиями
Martoon (обсуждение | вклад) (Код: дописано нахождение пути) |
Martoon (обсуждение | вклад) м (→Реализация) |
||
Строка 60: | Строка 60: | ||
mask = mask - 2 ** j | mask = mask - 2 ** j | ||
'''continue''' | '''continue''' | ||
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 14:46, 13 января 2013
Задача о коммивояжере (англ. Travelling - salesman problem, TSP) - это задача, в которой коммивояжер должен посетить
городов, побывав в каждом из них ровно по одному разу и завершив путешествие в том городе, с которого он начал. В какой последовательности ему нужно обходить города, чтобы общая длина его пути была наименьшей?Содержание
Варианты решения
В теории алгоритмов NP-полная (NPC, NP-complete) задача — задача из класса NP, к которой можно свести любую другую задачу из класса NP за полиномиальное время. Таким образом, NP-полные задачи образуют в некотором смысле подмножество «самых сложных» задач в классе NP; и если для какой-то из них будет найден «быстрый» алгоритм решения, то и любая другая задача из класса NP может быть решена так же «быстро». Cтатус NP-полных задач пока что неизвестен. Для их решения до настоящего времени не разработано алгоритмов с полиномиальным временем работы, но и не доказано, что для какой-то из них алгоритмов не существует. Этот так называемый вопрос P
NP с момента своей постановки в 1971 году стал одним из самых трудных в теории вычислительных систем.Так вот задача о коммивояжере относится к классу NP-полных задач. Поэтому, рассмотрим два варианта решения с экспоненциальным временем работы.
Перебор перестановок
Можно решить задачу перебором всевозможных перестановок. Для этого нужно сгенерировать все
всевозможных перестановок вершин исходного графа, подсчитать для каждой перестановки длину маршрута и выбрать минимальный из них. Но тогда задача оказывается неосуществимой даже для достаточно небольших . Сложность алгоритма .Динамическое программирование по подмножествам (по маскам)
Задача о коммивояжере представляет собой поиск кратчайшего гамильтонова цикла в графе.
Смоделируем данную задачу при помощи графа. При этом вершинам будут соответствовать города, а ребрам - дороги. Пусть в графе
вершин, пронумерованных от до и каждое ребро имеет некоторый вес . Необходимо найти гамильтонов цикл, сумма весов по ребрам которого минимальна.Зафиксируем начальную вершину
и будем искать гамильтонов цикл наименьшей стоимости - путь от до , проходящий по всем вершинам (кроме первоначальной) один раз. Т.к. искомый цикл проходит через каждую вершину, то выбор не имеет значения. Поэтому будем считать .Подмножества вершин будем кодировать битовыми векторами, обозначим
значение -ого бита в векторе .Обозначим
как наименьшую стоимость пути из вершины в вершину , проходящую (не считая вершины ) единожды по всем тем и только тем вершинам , для которых (т.е. уже найденный оптимальный путь от -ой вершины до -ой, проходящий через те вершины, где . Если ,то эти вершины еще не посещены).- Начальное состояние - когда находимся в 0-й вершине, ни одна вершина не посещена, а пройденный путь равен (т.е. и ).
- Для остальных состояний ( или ) перебираем все возможные переходы в -ую вершину из любой посещенной ранее и выбираем минимальный результат.
- Если возможные переходы отсутствуют, решения для данной подзадачи не существует (обозначим ответ для такой подзадачи как ).
Стоимостью минимального гамильтонова цикла в исходном графе будет значение
- стоимость пути из -й вершины в -ю, при необходимости посетить все вершины. Данное решение требует памяти и времени.Для того, чтобы восстановить сам путь, воспользуемся соотношением
, которое выполняется для всех ребер, входящих в минимальный цикл . Начнем с состояния , , найдем вершину , для которой выполняется указанное соотношение, добавим в ответ, пересчитаем текущее состояние как , . Процесс заканчивается в состоянии , .Реализация
Прежде чем писать код, скажем пару слов о порядке обхода состояний. Обозначим за
количество единиц в маске (иначе говоря количество пройденных вершин не считая текущей). Тогда, поскольку при рассмотрении состояния < > мы смотрим на состояния<
>, и , то состояния с большим должны быть посещены позже, чтобы к моменту вычисления текущего состояния были вычислены все те, которые используются для его подсчёта. Однако если использовать рекурсию, об этом можно не беспокоится (и сэкономить немало кода, времени и памяти)//Все переменные используются из описания алгоритма, inf = бесконечность findCheapest (i, mask) if d[i][mask] != inf return d[i][mask] for j = 0 .. n - 1 if w(i, j) существует and j-ый бит mask == 1 d[i][mask] = min(d[i][mask], findCheapest(j, mask - 2 ** j) + w(i, j)) return d[i][mask] for i = 0 .. n - 1 for mask = 0 .. 2 ** n - 1 d[i][mask] = inf d[0][0] = 0; ans = findCheapest (0, 2 ** n - 1) if ans == inf exit
Дальше ищем сам путь:
i = 0 mask = 2 ** n - 1 while mask != 0 for j = 0 .. n - 1 if w(i, j) существует and j-ый бит mask == 1 and d[i][mask] == d[j][mask - 2 ** j] + w(i, j) path.push(j) i = j mask = mask - 2 ** j continue
Ссылки
Литература
- Романовский И. В. Дискретный анализ. СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2003. ISBN 5-7940-0114-3
- Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. ISBN 5-8459-0857-4