图的搜索算法:BFS和DFS详解(Java实现)

图的搜索算法:BFS和DFS详解(Java实现)


上一篇我们介绍了图的基本概念以及图的存储方式:邻接矩阵和邻接表;接下来我们将介绍一下有关图的基本的遍历算法,BFS(广度优先搜索遍历 )和DFS(深度优先搜索遍历 )这两种遍历方式。
这里我们就以无向图来做示例:

无向图G1

DFS(深度优先遍历)

深度优先搜索是从起始顶点开始,递归访问其所有邻近节点,比如A节点是其第一个邻近节点,而C节点又是A的一个邻近节点,则DFS访问A节点后再访问C节点,如果C节点有未访问的邻近节点的话将继续访问其邻近节点,否则继续访问A的未访问邻近节点,当所有从A节点出去的路径都访问完之后,继续递归访问除A以外未被访问的邻近节点。
所以上面我们的示意图的遍历顺序会是A->C->B->D->E->F。

BFS(广度优先遍历)

其主要思想是从起始点开始,将其邻近的所有顶点都加到一个队列(FIFO)中去,然后标记下这些顶点离起始顶点的距离为1.最后将起始顶点标记为已访问,今后就不会再访问。然后再从队列中取出最先进队的顶点A,也取出其周边邻近节点,加入队列末尾,将这些顶点的距离相对A再加1,最后离开这个顶点A。依次下去,直到队列为空为止。从上面描述的过程我们知道每个顶点被访问的次数最多一次(已访问的节点不会再访问),而对于连通图来说,每个顶点都会被访问。加上每个顶点的邻接链表都会被遍历,因此BFS的时间复杂度是Θ(V+E),其中V是顶点个数,E是边数,也就是所有邻接表中的元素个数。
所以我们上图的遍历顺序将会为:A->C->D->B->E->F

实现代码如下:

public class Graph {                   //A, B, C,D, E, F
    static int[][] graph = new int[][]{{0, 0, 1, 1, 0, 0},
            {0, 0, 1, 0, 0, 0},
            {1, 1, 0, 0, 0, 0},
            {0, 0, 1, 0, 1, 0},
            {0, 0, 0, 1, 0, 1},
            {0, 0, 0, 0, 1, 0}};
    int[] help = new int[graph.length];//用来记录已经遍历过的元素

    //DFS(深度优先遍历)同样适用于有向图 A->C->B->D->E->F 即 0->2->1->3->4->5
    public void dfsTraversing(int node, int[][] graph) {
        help[node]=1;
        System.out.println(node);
        for (int i = 0; i < graph[node].length; ++i) {
            if (help[i]==0&&i != node&&graph[node][i]==1) {
                dfsTraversing(i, graph);
            }
        }
    }

    //BFS(广度优先遍历)同样适用于有向图 A->C->D->B->E->F 即0->2->3->1->4->5
    public void bfsTraversing(int[][] graph) {
        int[] queue=new int[graph.length];
        int cnt=1;
        queue[0]=0;//将A作为起始顶点加入队列
        help[0]=1;
        System.out.println(0);
        for (int i=0;i<cnt;++i){
            for (int j=0;j<graph[queue[i]].length;++j){
                if (queue[i]!=j&&graph[queue[i]][j]==1&&help[j]==0){
                        help[queue[i]]=1;
                        queue[cnt++]=j;
                        System.out.println(j);
                }
            }
        }
    }
}
最后编辑于
©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 194,390评论 5 459
  • 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 81,821评论 2 371
  • 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 141,632评论 0 319
  • 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 52,170评论 1 263
  • 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 61,033评论 4 355
  • 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 46,098评论 1 272
  • 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 36,511评论 3 381
  • 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 35,204评论 0 253
  • 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 39,479评论 1 290
  • 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 34,572评论 2 309
  • 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 36,341评论 1 326
  • 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 32,213评论 3 312
  • 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 37,576评论 3 298
  • 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 28,893评论 0 17
  • 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 30,171评论 1 250
  • 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 41,486评论 2 341
  • 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 40,676评论 2 335

推荐阅读更多精彩内容

  • 一、动态规划 找到两点间的最短路径,找最匹配一组点的线,等等,都可能会用动态规划来解决。 参考如何理解动态规划中,...
    小碧小琳阅读 24,569评论 2 20
  • 1.图的表示 图是由顶点和边组成,图最常用的两种方法就是邻接表和邻接矩阵。这两种办法分别用表和矩阵的方式描述图中各...
    Acamy丶阅读 10,384评论 0 8
  • 图是一种灵活的数据结构,一般作为一种模型用来定义对象之间的关系或联系。对象由顶点(V)表示,而对象之间的关系或者关...
    卡巴拉的树阅读 81,227评论 27 120
  • 图是一种灵活的数据结构,一般作为一种模型用来定义对象之间的关系或联系。对象由顶点(V)表示,而对象之间的关系或者关...
    ad丶leo阅读 864评论 0 0
  • 510260阅读 129评论 0 0