nyoj 1129 Salvation(搜索)

本文介绍了一种基于优先级的深度优先搜索算法,用于解决在特定迷宫中寻找指定目标的问题。通过定义行走规则(优先向左、次向前、再向右、最后向后),该算法能够帮助角色在复杂环境中找到吸血鬼猎人的位置。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

Salvation
时间限制:1000 ms  |  内存限制:65535 KB 
难度:3
描述 
     
    神秘瀑布镇是一个神秘的地方,那里有吸血鬼,狼人,巫师,二重身。 Klaus(吸血鬼祖先) 为了利用 Elena 的血液发展他的混血大军(吸血鬼&狼人),也来到了神秘瀑布镇。Stefan 因为深爱着 Elena ,于是 Stefan 决定去唤醒吸血鬼猎人,来解救 Elena 。

     吸血鬼猎人被封锁在一个迷宫里,这个迷宫有一种特性,只要进入就会失去方向感。于是 Stefan 想到一种方法,以左为标准(即优先左走),其次向前,向右,如果都无法走就向后走(即向右转两次)。他可以向上下左右四个方向的空格移动一个格,每次耗费1分钟。Stefan 在得知你是一个有天赋的程序员后,决定让你判断他是否能找到吸血鬼猎人。

输入输入包含多组测试数据,第一行输入 n , m ( 2 < n ,m <= 100) ,接下来n行每行m个字符,第 n + 2 行一个字符表示初始方向(E W S N)。
“.”代表空格 ,“#”代表墙 , “ T ”代表初始位置,“X”代表吸血鬼猎人的位置。输出输出一行,如果能找到输出“YES”,否则输出“NO”。样例输入4 4
....
.##.
.##.
TX..
N
4 4
....
.##.
.###
T#.X
N
样例输出YES
NO

提示优先左走即:如果左边能走就向左走,如果不能走向前走,如果前不能走,向右走,如果右不能走向后走。

思路:如果可以向左走就会一直向左走,用深搜,按优先顺序搜索(代码就很bad ,hahahah)。

#include<map>
#include<stack>
#include<queue>
#include<math.h>
#include<vector>
#include<string>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<algorithm>
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
#define maxn 105
#define maxm 100005
#define mod 1000000007
#define ll long long
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
string s[maxn];
struct node{
    int x,y;
}src,last;
int n,m;
int vis[10][maxn][maxn];
int check(char a){
    if(a=='N')return 0;
    if(a=='W')return 1;
    if(a=='S')return 2;
    if(a=='E')return 3;
}
bool judge(int x,int y){
    if(x>=0&&x<n&&y>=0&&y<m&&s[x][y]!='#')
        return true;
    return false;
}
int dfs(int x,int y,char d){
    char t;int dir;
    if(x==last.x&&y==last.y)return 1;
    if(d=='N'){
    if(judge(x,y-1)){t='W';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y-1]==1)return 0;else{vis[dir][x][y-1]=1; return dfs(x,y-1,t);}}
    else if(judge(x-1,y)){t='N';dir=check(t);
    if(vis[dir][x-1][y]==1)return 0;else{vis[dir][x-1][y]=1; return dfs(x-1,y,t);}}
    else if(judge(x,y+1)){t='E';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y+1]==1)return 0;else{vis[dir][x][y+1]=1 ;return dfs(x,y+1,t);}}
    else if(judge(x+1,y)){t='S';dir=check(t);
    if(vis[dir][x+1][y]==1)return 0;else{vis[dir][x+1][y]=1; return dfs(x+1,y,t);}}
    else return 0;
    }
    if(d=='W'){
    if(judge(x+1,y)){t='S';dir=check(t);
    if(vis[dir][x+1][y]==1)return 0;else{vis[dir][x+1][y]=1; return dfs(x+1,y,t);}}
    else if(judge(x,y-1)){t='W';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y-1]==1)return 0;else{vis[dir][x][y-1]=1; return dfs(x,y-1,t);}}
    else if(judge(x-1,y)){t='N';dir=check(t);
    if(vis[dir][x-1][y]==1)return 0;else{vis[dir][x-1][y]=1; return dfs(x-1,y,t);}}
    else if(judge(x,y+1)){t='E';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y+1]==1)return 0;else{vis[dir][x][y+1]=1; return dfs(x,y+1,t);}}
    else return 0;
    }
    if(d=='S'){
    if(judge(x,y+1)){t='E';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y+1]==1)return 0;else{vis[dir][x][y+1]=1; return dfs(x,y+1,t);}}
    else if(judge(x+1,y)){t='S';dir=check(t);
    if(vis[dir][x+1][y]==1)return 0;else{vis[dir][x+1][y]=1; return dfs(x+1,y,t);}}
    else if(judge(x,y-1)){t='W';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y-1]==1)return 0;else {vis[dir][x][y-1]=1;return dfs(x,y-1,t);}}
    else if(judge(x-1,y)){t='N';dir=check(t);
    if(vis[dir][x-1][y]==1)return 0;else {vis[dir][x-1][y]=1;return dfs(x-1,y,t);}}
    else return 0;
    }
    if(d=='E'){
    if(judge(x-1,y)){t='N';dir=check(t);
    if(vis[dir][x-1][y]==1)return 0;else {vis[dir][x-1][y]=1;return dfs(x-1,y,t);}}
    else if(judge(x,y+1)){t='E';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y+1]==1)return 0;else {vis[dir][x][y+1]=1;return dfs(x,y+1,t);}}
    else if(judge(x+1,y)){t='S';dir=check(t);
    if(vis[dir][x+1][y]==1)return 0;else {vis[dir][x+1][y]=1;return dfs(x+1,y,t);}}
    else if(judge(x,y-1)){t='W';dir=check(t);
    if(vis[dir][x][y-1]==1)return 0;else {vis[dir][x][y-1]=1;return dfs(x,y-1,t);}}
    else return 0;
    }
}
int main(){
    while(~scanf("%d%d",&n,&m)){
            mem(vis,0);
        for(int i=0;i<n;i++){
            cin>>s[i];
            for(int j=0;j<m;j++){
                if(s[i][j]=='T'){src.x=i;src.y=j;}
                if(s[i][j]=='X'){last.x=i;last.y=j;}
            }
        }
        char dir;cin>>dir;
        if(dfs(src.x,src.y,dir)==1)
            printf("YES\n");
        else
            printf("NO\n");
    }
}


内容概要:本文档提供了关于“微型车间生产线的设计与生产数据采集试验研究”的毕业设计复现代码,涵盖从论文结构生成、机械结构设计、PLC控制系统设计、生产数据采集与分析系统、有限元分析、进度管理、文献管理和论文排版系统的完整实现。通过Python代码和API调用,详细展示了各个模块的功能实现和相互协作。例如,利用SolidWorks API设计机械结构,通过PLC控制系统模拟生产流程,使用数据分析工具进行生产数据的采集和异常检测,以及利用进度管理系统规划项目时间表。 适合人群:具有机械工程、自动化控制或计算机编程基础的学生或研究人员,尤其是从事智能制造领域相关工作的人员。 使用场景及目标:①帮助学生或研究人员快速搭建和理解微型车间生产线的设计与实现;②提供完整的代码框架,便于修改和扩展以适应不同的应用场景;③作为教学或科研项目的参考资料,用于学习和研究智能制造技术。 阅读建议:此资源不仅包含详细的代码实现,还涉及多个学科领域的知识,如机械设计、电气控制、数据分析等。因此,在学习过程中,建议读者结合实际操作,逐步理解每个模块的功能和原理,并尝试调整参数以观察不同设置下的系统表现。同时,可以参考提供的文献资料,深入研究相关理论和技术背景。
本次的学生体质健康信息管理网站,按照用户的角色可以分为教师与学生,后台设置管理员角色来对学生的信息进行管理。,设计如下: 1、后台管理系统 后台管理系统主要是为该系统的管理员提供信息管理服务的系统,具体包括的功能模块如下: (1)管理员信息管理 (2)教师信息管理 (3)学生信息管理 (4)健康信息统计(图形化进行健康,亚健康等学生的信息数量统计) 2、教师角色的功能模块设计 教师角色所需要的功能模块主要包括了如下的一些内容: (1)个人资料修改 (2)学生体质健康管理:录入相关数据,包括但不限于身高、体重、肺活量、视力等生理指标以及运动能力、身体成分、骨密度等健康指标,并且设置健康,亚健康状态 (3)学生健康建议:根据体质信息,进行学生健康的建议 (4)健康预警:对健康出问题的学生,进行健康预警 (5)饮食和锻炼情况管理,查看 3、学生角色 学生角色可以通过该信息网站看到个人的基本信息,能够看到教师给与学生的健康建议等,功能模块设计如下: (1)个人资料修改 (2)我的健康建议查看 (3)我的健康预警 (4)饮食和锻炼情况管理,记录平时的饮食和锻炼情况 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:Java后端 框架:ssm,mybatis JDK版本:JDK1.8+ 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:eclipse/idea Maven包:Maven3.3+ 部署容器:tomcat7.5+
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