Jump to content
Main menu
Main menu
move to sidebar
hide
Navigation
Main page
Recent changes
Random page
Help about MediaWiki
Bitnami MediaWiki
Search
Search
Create account
Log in
Personal tools
Create account
Log in
Pages for logged out editors
learn more
Contributions
Talk
Editing
0732 - Robot 1
Page
Discussion
English
Read
Edit
Edit source
View history
Tools
Tools
move to sidebar
hide
Actions
Read
Edit
Edit source
View history
General
What links here
Related changes
Special pages
Page information
Warning:
You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you
log in
or
create an account
, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.
Anti-spam check. Do
not
fill this in!
O echipă de cercetători a construit un robot pentru realizarea de operaţiuni industriale în medii greu accesibile. Robotul este acţionat de un motor electric alimentat de un acumulator cu proprietatea de a se autoîncărca folosind energia mediului ambiant. Pentru testele preliminare s-a construit o suprafaţă de testare de formă pătrată, compusă din <code>N*N</code> pătrate de dimensiune unitate, pentru fiecare pătrat cunoscându-se cantitatea de energie, posibil egală cu zero, pe care o poate acumula robotul dacă ajunge în poziţia respectivă. Robotul se va deplasa conform unui şir de comenzi codificat prin caracterele <code>N</code>, <code>E</code>, <code>S</code>, <code>V</code> (<code>N</code>-deplasare cu o poziţie către nord, <code>E</code>-deplasare cu o poziţie către est, <code>S</code>-deplasare cu o poziţie către sud, <code>V</code>-deplasare cu o poziţie către vest). Şirul de comenzi este corect, adică robotul nu va trece de mai multe ori prin aceeaşi poziţie şi nu va depăşi marginile suprafeţei de testare. Iniţial, acumulatorul robotului este descărcat complet, dar acesta se găseşte cu siguranţă într-o poziţie de unde poate acumula energie. Deplasarea robotului dintr-o poziţie în alta consumă o unitate de energie. Cantitatea de energie ce poate fi stocată în acumulator este nelimitată. Robotul se opreşte când a efectuat toate comenzile din şirul dat sau când ajungând într-o poziţie energia acumulatorului devine zero, iar în respectiva poziţie nu poate acumula energie. = Cerința = Cunoscând dimensiunea suprafeţei de testare, cantitatea de energie din fiecare poziţie, poziţia iniţială şi succesiunea de comenzi determinaţi poziţia unde se opreşte robotul. = Date de intrare = Fişierul <code>robot1.in</code> are următoarea structură: * Pe prima linie se află numerele naturale <code>N</code>, <code>M</code>, <code>L</code>, <code>C</code> separate prin câte un spaţiu, cu semnificaţia: <code>N</code>-dimensiunea suprafeţei de testare, <code>M</code>-numărul comenzilor, <code>L</code> şi <code>C</code>-coordonatele poziţiei iniţiale (linia, respectiv coloana); * Pe a doua linie se găsesc <code>M</code> caractere din mulţimea <code>{‘N’, ‘E’, ‘S’, ‘V’}</code>, separate prin câte un spaţiu reprezentând şirul de comenzi; * Pe următoarele <code>N</code> linii se află câte <code>N</code> valori naturale, separate prin câte un spaţiu, reprezentând numărul unităţilor de energie disponibile în fiecare poziţie a suprafeţei de testare. = Date de ieșire = Fişierul <code>robot1.out</code> va conţine două numere naturale <code>X</code> şi <code>Y</code>, scrise pe prima linie din fişier, separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul liniei şi respectiv numărul coloanei unde robotul se opreşte. = Restricții și precizări = * <code>2 ≤ N ≤ 1000</code> * <code>2 ≤ M ≤ 5000</code> * pentru <code>30%</code> dintre teste <code>N ≤ 100</code> * Cantitatea de energie dintr-o poziţie este un număr natural mai mic sau egal cu <code>1000000</code> * Liniile şi coloanele suprafeţei de testare se consideră numerotate de sus in jos, respectiv de la stânga la dreapta, începand cu valoarea <code>1</code>. = Exemplu: = <code>robot1.in</code> 5 4 1 1 S S S E 2 2 3 4 5 0 0 3 0 1 1 4 4 4 4 0 0 5 5 5 0 1 1 0 0 <code>robot1.out</code> 4 1 == Încărcare soluție == === Lipește codul aici === <syntaxhighlight lang="python" line="1"> def P(n, c): vec = [] nr = 0 while n: if n % 10 != c: vec.append(n % 10) nr += 1 n = n // 10 for i in range(1, nr+1): nr -= 1 n = 10*n + vec[nr] </syntaxhighlight>
Summary:
Please note that all contributions to Bitnami MediaWiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see
Bitnami MediaWiki:Copyrights
for details).
Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel
Editing help
(opens in new window)
Toggle limited content width