/** * File: graph_dfs.cpp * Created Time: 2023-03-02 * Author: krahets (krahets@163.com) */ #include "../utils/common.hpp" #include "./graph_adjacency_list.cpp" /* Вспомогательная функция обхода в глубину */ void dfs(GraphAdjList &graph, unordered_set &visited, vector &res, Vertex *vet) { res.push_back(vet); // Отметить посещенную вершину visited.emplace(vet); // Отметить эту вершину как посещенную // Обойти все смежные вершины данной вершины for (Vertex *adjVet : graph.adjList[vet]) { if (visited.count(adjVet)) continue; // Пропустить уже посещенную вершину // Рекурсивно обходить смежные вершины dfs(graph, visited, res, adjVet); } } /* Обход в глубину */ // Использовать список смежности для представления графа, чтобы получить все смежные вершины заданной вершины vector graphDFS(GraphAdjList &graph, Vertex *startVet) { // Последовательность обхода вершин vector res; // Хеш-множество для хранения уже посещенных вершин unordered_set visited; dfs(graph, visited, res, startVet); return res; } /* Driver Code */ int main() { /* Инициализация неориентированного графа */ vector v = valsToVets(vector{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}); vector> edges = {{v[0], v[1]}, {v[0], v[3]}, {v[1], v[2]}, {v[2], v[5]}, {v[4], v[5]}, {v[5], v[6]}}; GraphAdjList graph(edges); cout << "\nПосле инициализации граф имеет вид" << endl; graph.print(); /* Обход в глубину */ vector res = graphDFS(graph, v[0]); cout << "\nПоследовательность вершин при обходе в глубину (DFS)" << endl; printVector(vetsToVals(res)); // Освободить память for (Vertex *vet : v) { delete vet; } return 0; }