其他分享
首页 > 其他分享> > cf 模拟

cf 模拟

作者:互联网

https://codeforces.com/contest/1236/problem/D

题意:一个n*m格子矩阵,放一个人偶在左上角向右走,只能在每个格子最多右转一次,有k个障碍物。求是否能够一次走完矩阵的所有非障碍物格然后停留在任意位置。

题解:在每个格子最多右转一次,相当于每个格子只能走一次,否则就出不来了。容易想到障碍物必须也是占据一些蛇形的片段,并且留下的位置刚好可以让人偶走一个蛇形的绕到中心,但是怎么判断障碍物的形状呢?百思不得其解遂看题解。题解表示观察到人偶撞墙或者撞障碍物必转向(自己走过的路也是墙)。然后暴力模拟一遍,每次在数据结构里面搜索前进方向上最近的墙/障碍物,走到它面前。至多进行n+m次。

所以选择一个结构就是set,维护行和列分别两堆set,一个障碍物同时插入行列两个set里面。然后墙/自己走过形成的墙就设置一个最值把多走的部分截断就可以了。判断答案的方法就是暴力统计走过的格子数是否等于空格数。

注:实现的时候卡在了样例4,因为会让人偶走回头路,但是也不能够简单让人偶移动0格就退出,比如一条竖线的矩阵。修复的方法是在人偶的后方一个格子塞一个障碍物。然后卡在样例9,看了dalao的代码才知道错在哪里,首先while循环的停止条件错了,不应该是d>u||r>l,应该是d>=u&&r>=l,因为是闭区间。这个改进再加上后面堵一个障碍物就可以防止原路返回了,人偶会在中间不断转圈圈。不过最简单的办法是记录人偶原地不动的次数,>=2次就break掉。

其实并不需要堵格子,记录原地不动的次数之后就不会原路返回了。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

set<int> sr[100005], sc[100005];

int main() {
#ifdef KisekiPurin
    freopen("KisekiPurin.in", "r", stdin);
#endif // KisekiPurin
    int n, m, k;
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
    for(int i = 1; i <= n; ++i) {
        sr[i].insert(0);
        sr[i].insert(m + 1);
    }
    for(int i = 1; i <= m; ++i) {
        sc[i].insert(0);
        sc[i].insert(n + 1);
    }
    for(int i = 1; i <= k; ++i) {
        int r, c;
        scanf("%d%d", &r, &c);
        sr[r].insert(c);
        sc[c].insert(r);
    }

    int u = 1, d = n, l = 1, r = m;
    int x = 1, y = 1, dir = 1, stay = 0;
    ll cnt = 1;
    while(d >= u && r >= l) {
        if(dir == 1) {///行向右
            int ny = min(r, *sr[x].upper_bound(y) - 1);///r是蛇不断走的时候的边界,例如我们第一开始在第一行撞到了阻碍物,那么我们只能右转对吧,那此刻的r边界在下面就更新了,下一次在行里面就不能靠阻碍物位置了而是自己的以该r为边界,因为一个格子不能重复两次
            cnt += ny - y;
            if(ny == y) {
                if(stay == 0)
                    stay = 1;
                else
                    break;
            } else
                stay = 0;///如果出现原地踏步两次直接break;
            y = ny;                                                   //^
            ++u;//上边界+1,因为该行--------->已经被通过一次了,我们下次|上来的时候是不能碰到这一行的
                                                                    //  |
            r = y;
            dir = 2;
        }
        else if(dir == 2) {///列向下
            int nx = min(d, *sc[y].upper_bound(x) - 1);
            cnt += nx - x;
            if(nx == x) {
                if(stay == 0)
                    stay = 1;
                else
                    break;
            } else
                stay = 0;
            x = nx;
            --r;
            d = x;
            dir = 3;
        } else if(dir == 3) {///行向左
            int ny = max(l, *(--(sr[x].lower_bound(y))) + 1);
            cnt += y - ny;
            if(ny == y) {
                if(stay == 0)
                    stay = 1;
                else
                    break;
            } else
                stay = 0;
            y = ny;
            --d;
            l = y;
            dir = 4;
        } else {///列向上
            int nx = max(u, *(--(sc[y].lower_bound(x))) + 1);
            cnt += x - nx;
            if(nx == x) {
                if(stay == 0)
                    stay = 1;
                else
                    break;
            } else
                stay = 0;
            x = nx;
            ++l;
            u = x;
            dir = 1;
        }
    }
    puts((cnt == 1ll * n * m - k) ? "YES" : "NO");
}

  

标签:cf,else,nx,ny,dir,人偶,stay,模拟
来源: https://www.cnblogs.com/hgangang/p/11914738.html