• 【洛谷 P1518】[USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 题解(深度优先搜索)


    [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two

    题目描述

    两只牛逃跑到了森林里。Farmer John 开始用他的专家技术追捕这两头牛。你的任务是模拟他们的行为(牛和 John)。

    追击在 10 × 10 10 \times 10 10×10 的平面网格内进行。一个格子可以是:一个障碍物,两头牛(它们总在一起),或者 Farmer John。两头牛和 Farmer John 可以在同一个格子内(当他们相遇时),但是他们都不能进入有障碍的格子。

    一个格子可以是:

    • . 空地;
    • * 障碍物;
    • C 两头牛;
    • F Farmer John。

    这里有一个地图的例子:

    *...*.....
    ......*...
    ...*...*..
    ..........
    ...*.F....
    *.....*...
    ...*......
    ..C......*
    ...*.*....
    .*.*......
    
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    牛在地图里以固定的方式游荡。每分钟,它们可以向前移动或是转弯。如果前方无障碍(地图边沿也是障碍),它们会按照原来的方向前进一步。否则它们会用这一分钟顺时针转 90 度。 同时,它们不会离开地图。

    Farmer John 深知牛的移动方法,他也这么移动。

    每次(每分钟)Farmer John 和两头牛的移动是同时的。如果他们在移动的时候穿过对方,但是没有在同一格相遇,我们不认为他们相遇了。当他们在某分钟末在某格子相遇,那么追捕结束。

    读入十行表示地图。每行都只包含 10 个字符,表示的含义和上面所说的相同。保证地图中只有一个 F 和一个 CFC 一开始不会处于同一个格子中。

    计算 Farmer John 需要多少分钟来抓住他的牛,假设牛和 Farmer John 一开始的行动方向都是正北(即上)。 如果 John 和牛永远不会相遇,输出 0。

    输入格式

    输入共十行,每行 10 个字符,表示如上文描述的地图。

    输出格式

    输出一个数字,表示 John 需要多少时间才能抓住牛们。如果 John 无法抓住牛,则输出 0。

    样例 #1

    样例输入 #1

    *...*.....
    ......*...
    ...*...*..
    ..........
    ...*.F....
    *.....*...
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    ..C......*
    ...*.*....
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    样例输出 #1

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    提示

    翻译来自NOCOW

    USACO 2.4


    思路

    在每次移动时,先判断是否超出边界或者遇到障碍物,如果是,则改变方向;否则,更新位置。

    用一个六维数组 vis 来记录某时刻牛和农民的坐标和方向,如果发现牛和农民在同一坐标和同一方向重复出现,则说明陷入死循环,农民和牛永远不会相遇,输出 0。

    如果牛和农民同一时刻在同一坐标,则相遇,输出消耗的时间。


    AC代码

    #include 
    #include 
    #define AUTHOR "HEX9CF"
    using namespace std;
    
    const int N = 10;
    
    const int dirs[4][2] = {{-1, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {0, -1}};
    
    struct S
    {
        int x, y;
        int dir;
    } cow, fm;
    
    char a[N][N];
    bool vis[N][N][N][N][4][4];
    
    void move(S &obj)
    {
        int tx = obj.x + dirs[obj.dir][0];
        int ty = obj.y + dirs[obj.dir][1];
        if (tx > 9 || ty > 9 || tx < 0 || ty < 0 || '*' == a[tx][ty])
        {
            if (obj.dir == 3)
            {
                obj.dir = 0;
            }
            else
            {
                obj.dir++;
            }
        }
        else
        {
            obj.x = tx;
            obj.y = ty;
        }
    }
    
    void dfs(int x)
    {
        if (cow.x == fm.x && cow.y == fm.y)
        {
            cout << x << endl;
            return;
        }
        move(cow);
        move(fm);
        if (vis[cow.x][cow.y][fm.x][fm.y][cow.dir][fm.dir])
        {
            cout << 0 << endl;
            return;
        }
        vis[cow.x][cow.y][fm.x][fm.y][cow.dir][fm.dir] = 1;
        dfs(x + 1);
    }
    
    int main()
    {
        memset(vis, 0, sizeof(vis));
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
            for (int j = 0; j < 10; j++)
            {
                cin >> a[i][j];
                if ('C' == a[i][j])
                {
                    cow.x = i;
                    cow.y = j;
                    cow.dir = 0;
                }
                if ('F' == a[i][j])
                {
                    fm.x = i;
                    fm.y = j;
                    fm.dir = 0;
                }
            }
        }
        dfs(0);
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/qq_34988204/article/details/134046425