UVa OJ 12112

本文解析了一道由刘汝佳为2006年ACM区域赛设计的复杂题目,该题目要求通过广度优先搜索(BFS)及状态保存的方法来模拟游戏《所罗门之匙II》中的各种操作,最终实现人物角色抵达目标位置的过程。

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1、这是06年ACM区域赛(西安赛区)刘汝佳出的一道BT题目。改编自FC游戏《所罗门之匙II》。终于见识了“启发函数",我的理解是,设计启发函数就是为了剪枝。还有用到BFS,这次保存的不是结点了,而是状态。抛开这些,本题就是一道比较麻烦的模拟题。

2、这么厉害的代码当然不是我写的啦~把书上的代码理解后敲上去的,这道题UVa上算上我才11个人过。。。真的很BT。。。

#include<cstdio>
#include<string>
#include<cstring>
#include<map>
#include<queue>
using namespace std;
int n,m,target;
map<string,string> sol;
queue<string> q;
bool icy[256];
char link_l[256], link_r[256], clear_l[256], clear_r[256];
void init(){
  memset(icy,false,sizeof(icy));
  icy['O']=icy['[']=icy[']']=icy['=']=true;
  memset(link_l,' ',sizeof(link_l));
  link_l['O']=']';link_l['[']='=';
  memset(link_r,' ',sizeof(link_r));
  link_r['O']='[';link_r[']']='=';
  memset(clear_l,' ',sizeof(clear_l));
  clear_l[']']='O';clear_l['=']='[';clear_l['O']='O';clear_l['[']='[';
  memset(clear_r,' ',sizeof(clear_r));
  clear_r['[']='O';clear_r['=']=']';clear_r['O']='O';clear_r[']']=']';
}
string fall(string s){
    int k,r,p;
    for(int i=n-1;i>=0;i--)
       for(int j=0;j<m;j++){
          char ch=s[i*m+j];
          if(ch=='O'||ch=='@'){
             for(k=i+1;k<n;k++) if(s[k*m+j]!='.') break;
             s[i*m+j]='.';s[(k-1)*m+j]=ch;
          }else if(ch=='['){
             for(r=j+1;r<m;r++) if(s[i*m+r]=='X'||s[i*m+r]==']') break;
             if(s[i*m+r]==']'){
                for(k=i+1;k<n;k++){
                   bool found=false;
                   for(p=j;p<=r;p++) if(s[k*m+p]!='.'){found=true;break;}
                   if(found) break;
                }
                for(p=j;p<=r;p++) s[i*m+p]='.';
                for(p=j+1;p<r;p++) s[(k-1)*m+p]='=';
                s[(k-1)*m+j]='[';s[(k-1)*m+r]=']';
             }
             j=r;
          }
       }
     return s;
}
int h(string s){
    int a,b,x=s.find('@');
    a=x%m-target%m;if(a<0) a=-a;
    if(x/m>target/m) b=x/m-target/m;
    else b=(x/m<target/m?1:0);
    return a>b?a:b;
}
bool expand(string s,char cmd){
    string seq=sol[s]+cmd;
    int x=s.find('@');
    s[x]='.';
    if(cmd=='<'||cmd=='>'){
        s[x]='@';
        int p=(cmd=='<'?x+m-1:x+m+1);
        if(s[p]=='X') return false;
        else if(s[p]=='.'){
            s[p]='O';
            if(icy[s[p-1]]) s[p-1]=link_r[s[p-1]];
            if(s[p-1]!='.') s[p]=link_l[s[p]];
            if(icy[s[p+1]]) s[p+1]=link_l[s[p+1]];
            if(s[p+1]!='.') s[p]=link_r[s[p]];
        }else{
            s[p]='.';
            if(icy[s[p-1]]) s[p-1]=clear_r[s[p-1]];
            if(icy[s[p+1]]) s[p+1]=clear_l[s[p+1]];
        }
    }else{
        int p=(cmd=='L'?x-1:x+1);
        if(s[p]=='.') s[p]='@';
        else{
           if(s[p]=='O'){
               int k;
               if(cmd=='L'&&s[p-1]=='.'){
                   for(k=p-1;k>0;k--) if(s[k-1]!='.'||s[k+m]=='.') break;
                   s[p]='.';s[k]='O';s[x]='@';
               }
               if(cmd=='R'&&s[p+1]=='.'){
                   for(k=p+1;k<n*m;k++) if(s[k+1]!='.'||s[k+m]=='.') break;
                   s[p]='.';s[k]='O';s[x]='@';
               }
           }
           if(s[p]!='.'){
               if(s[p-m]=='.'&&s[x-m]=='.') s[p-m]='@';else s[x]='@';
           }
        }
    }
    s=fall(s);
    if(h(s)+seq.length()>15) return false;
    if(s.find('@')==target){printf("%s\n",seq.c_str());return true;}
    if(!sol.count(s)){sol[s]=seq;q.push(s);}
    return false;
}
int main(){
    int caseno=0;
    init();
    while(scanf("%d",&n)==1&&n){
        scanf("%d",&m);
        char map[20][20];
        for(int i=0;i<n;i++) scanf("%s",map[i]);
        string s="";
        for(int i=0;i<n;i++)
           for(int j=0;j<m;j++){
              if(map[i][j]=='#'){target=i*m+j;map[i][j]='.';}
              s+=map[i][j];
           }
        q.push(s);
        sol.clear();
        sol[s]="";
        printf("Case %d: ",++caseno);
        while(!q.empty()){
            string s=q.front();
            q.pop();
            if(expand(s,'<')) break;if(expand(s,'>')) break;
            if(expand(s,'L')) break;if(expand(s,'R')) break;
        }
        while(!q.empty()) q.pop();
    }
}

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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