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圣诞老人回到了北极圣诞区,已经快到12点了。也就是说极光表演要开始了。这里的极光不是极地特有的自然极光景象。而是圣诞老人主持的人造极光。
轰隆隆……烟花响起(来自中国的浏阳花炮之乡)。接下来就是极光表演了。
人造极光其实就是空中的一幅幅n*m的点阵图像。只是因为特别明亮而吸引了很多很多小精灵的目光,也成为了圣诞夜最美丽的一刻。
然而在每幅n*m的点阵图像中,每一个点只有发光和不发光两种状态。对于所有的发光的点,在空中就形成了美丽的图画。而这个图画是以若干个(s个)图案组成的。对于图案,圣诞老人有着严格的定义:对于两个发光的点,如果他们的曼哈顿距离(对于A(x1,y1)和B(x2,y2),A和B之间的曼哈顿距离为|x1-x2|+|y1-y2|)小于等于2。那么这两个点就属于一个图案……
小精灵们一边欣赏着极光,一边数着每一幅极光图像中的图案数。伴着歌声和舞蹈,度过了美丽的圣诞之夜。^_^
第一行,两个数n和m。
接下来一共n行,每行m个字符。对于第i行第j个字符,如果其为“-”,那么表示该点不发光,如果其为“#”,那么表示该点发光。不可能出现其他的字符。
第一行,一个数s。
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各个测试点1s
即细胞问题的翻版,注意:满足以下十二个方向的是同一个细胞
1 int dx[]={1,2,-1,-2,0,0,0,0,1,-1,1,-1}; 2 int dy[]={0,0,0,0,1,2,-1,-2,1,1,-1,-1};
简单地,深搜代码如下
#include<algorithm> #include<cstdio> #include<iostream> using namespace std; int n,m,ans; int map[101][101]; char a[101]; int dx[]={1,2,-1,-2,0,0,0,0,1,-1,1,-1}; int dy[]={0,0,0,0,1,2,-1,-2,1,1,-1,-1}; int dfs(int x,int y){ for(int i=0;i<12;i++){ int px=x+dx[i],py=y+dy[i]; if(px<=n&&px>0&&py<=m&&py>0&&map[px][py]==0){ map[px][py]=ans; dfs(px,py); } } } int pr(){ for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=m;j++) cout<<map[i][j]; cout<<‘\n‘; } cout<<‘\n‘; } int main(){ scanf("%d %d",&n,&m); for(int i=1;i<=n;i++){ scanf("%s",a); for(int j=0;j<m;j++){ map[i][j+1]=(a[j]==‘-‘); } } for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=m;j++){ if(map[i][j]==0){ map[i][j]=ans+1; ans++; dfs(i,j); // pr(); } } } cout<<ans; return 0; }
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原文地址:http://www.cnblogs.com/oierforever/p/4764045.html