T2[CSP-J 2024]地图探险 (explore)(非官方数据)
中等时间限制: 1000MS内存限制: 128MB分数:100OI排行榜得分:18(0.1*分数+2*难度)
描述
小 A 打算前往一片丛林去探险。丛林的地理环境十分复杂,为了防止迷路,他先派遣了一个机器人前去探路。
丛林的地图可以用一个 n 行 m 列的字符表来表示。我们将第 i 行第 j 列的位置的坐标记作 (i,j)(1≤i≤n,1≤j≤m)。如果这个位置的字符为 x,即代表这个位置上有障碍,不可通过。反之,若这个位置的字符为 .,即代表这个位置是一片空地,可以通过。
这个机器人的状态由位置和朝向两部分组成。其中位置由坐标 (x,y)(1≤x≤n,1≤y≤m) 刻画,它表示机器人处在地图上第 x 行第 y 列的位置。而朝向用一个 0∼3 的 整数 d 表示,其中 d=0 代表向东,d=1 代表向南,d=2 代表向西,d=3 代表向北。
初始时,机器人的位置为 (x0,y0),朝向为 d0。保证初始时机器人所在的位置为空地。接下来机器人将要进行 k 次操作。每一步,机器人将按照如下的模式操作:
-
假设机器人当前处在的位置为 (x,y),朝向为 d。则它的方向上的下一步的位置 (x′,y′) 定义如下:若 d=0,则令 (x′,y′)=(x,y+1),若 d=1,则令 (x′,y′)=(x+1,y),若 d=2,则令 (x′,y′)=(x,y−1),若 d=3,则令 (x′,y′)=(x−1,y)。
-
接下来,机器人判断它下一步的位置是否在地图内,且是否为空地。具体地说,它判断 (x′,y′) 是否满足 1≤x′≤n,1≤y′≤m,且 (x′,y′) 位置上是空地。如果条件成立,则机器人会向前走一步。它新的位置变为 (x′,y′),且朝向不变。如果条件不成立,则它会执行“向右转”操作。也就是说,令 d′=(d+1)mod4(即 d+1 除以 4 的余数),且它所处的位置保持不变,但朝向由 d 变为 d′。
小 A 想要知道,在机器人执行完 k 步操作之后,地图上所有被机器人经过的位置(包括起始位置)有几个。
输入描述
本题有多组测试数据。
输入的第一行包含一个正整数 T,表示数据组数。
接下来包含 T 组数据,每组数据的格式如下:
第一行包含三个正整数 n,m,k。其中 n,m 表示地图的行数和列数,k 表示机器人执行操作的次数。
第二行包含两个正整数 x0,y0 和一个非负整数 d0。
接下来 n 行,每行包含一个长度为 m 的字符串。保证字符串中只包含 x 和 . 两个字符。其中,第 x 行的字符串的第 y 个字符代表的位置为 (x,y)。这个位置是 x 即代表它是障碍,否则代表它是空地。数据保证机器人初始时所在的位置为空地。
输出描述
对于每组数据:输出一行包含一个正整数,表示地图上所有被机器人经过的位置(包括起始位置)的个数。
样例输入 1
2 1 5 4 1 1 2 ....x 5 5 20 1 1 0 ..... .xxx. .x.x. ..xx. x....
样例输出 1
3 13
提示
【样例 1 解释】
该样例包含两组数据。对第一组数据,机器人的状态以如下方式变化:
- 初始时,机器人位于位置 (1,1),方向朝西(用数字 2 代表)。
- 第一步,机器人发现它下一步的位置 (1,0) 不在地图内,因此,它会执行“向右转”操作。此时,它的位置仍然为 (1,1),但方向朝北(用数字 3 代表)。
- 第二步,机器人发现它下一步的位置 (0,1) 不在地图内,因此,它仍然会执行“向右转”操作。此时,它的位置仍然为 (1,1),但方向朝东(用数字 0 代表)。
- 第三步,机器人发现它下一步的位置 (1,2) 在地图内,且为空地。因此,它会向东走一步。此时,它的位置变为 (1,2),方向仍然朝东。
- 第四步,机器人发现它下一步的位置 (1,3) 在地图内,且为空地。因此,它会向东走一步。此时,它的位置变为 (1,3),方向仍然朝东。
因此,四步之后,机器人经过的位置有三个,分别为 (1,1),(1,2),(1,3)。
对第二组数据,机器人依次执行的操作指令为:向东走到 (1,2),向东走到 (1,3),向东走到 (1,4),向东走到 (1,5),向右转,向南走到 (2,5),向南走到 (3,5),向南走到 (4,5),向南走到 (5,5),向右转,向西走到 (5,4),向西走到 (5,3),向西走到 (5,2),向右转,向北走到 (4,2),向右转,向右转,向南走到 (5,2),向右转,向右转。
【数据范围】
对于所有测试数据,保证:1≤T≤5,1≤n,m≤103,1≤k≤106,1≤x0≤n,1≤y0≤m,0≤d0≤3,且机器人的起始位置为空地。
| 测试点编号 | n | m | k | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | =1 | ≤2 | =1 | 无 |
| 2 | =1 | ≤2 | =1 | 无 |
| 3 | ≤102 | ≤102 | =1 | 无 |
| 4 | ≤102 | ≤102 | =1 | 无 |
| 5 | =1 | ≤103 | ≤2×103 | 地图上所有位置均为空地 |
| 6 | =1 | ≤103 | ≤2×103 | 无 |
| 7 | ≤103 | ≤103 | ≤106 | 地图上所有位置均为空地 |
| 8 | ≤103 | ≤103 | ≤106 | 无 |
| 9 | ≤103 | ≤103 | ≤106 | 无 |
| 10 | ≤103 | ≤103 | ≤106 | 无 |
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int vis[1005][1005];
char a[1005][1005];
int t, n, m, k;
int x, y, d;
string s;
int main() {
cin >> t;
while (t--) {
cin >> n >> m >> k;
cin >> x >> y >> d;
//初始化地图
memset(vis, 0, sizeof(vis));
// 输入地图
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= m; j++)cin >> a[i][j];
}
vis[x][y] = 1; // 初始开始位置
// 模拟过程
for (int i = 1; i <= k; i++) {
int nx, ny;
//下一步的位置
if (d == 0) {
nx = x, ny = y + 1;
}
else if (d == 1) {
nx = x + 1, ny = y;
}
else if (d == 2) {
nx = x, ny = y - 1;
}
else if (d == 3) {
nx = x - 1, ny = y;
}
// 断它下一步的位置是否在地图内,且是否为空地
if (nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m && a[nx][ny] == '.') {
x = nx;
y = ny;
vis[nx][ny] = 1;
} else {
d = (d + 1) % 4;
}
}
// 统计位置数量
int ans = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
for (int j = 1; j <= m; j++) {
if (vis[i][j])ans++;
}
}
//输出答案
cout << ans << "\n";
}
return 0;
}
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