feat(bfs): new problem formated

This commit is contained in:
2025-11-05 23:33:57 -03:00
parent 3db23b4f54
commit e4a9cd474f
20 changed files with 6672 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,97 @@
# Normal directories
SRC_DIR := src
BIN_DIR := bin
DBG_DIR := bin/debug
# Grader directories
GRADER := $(wildcard $(SRC_DIR)/grader.cpp)
GRADER_DIR := $(SRC_DIR)/grader
HANDLER_DIR := $(SRC_DIR)/handler
GRADER_SRC := $(wildcard $(GRADER_DIR)/*.cpp)
GRADER_BIN := $(patsubst $(GRADER_DIR)/%.cpp, $(BIN_DIR)/%, $(GRADER_SRC))
GRADER_DBG := $(patsubst $(GRADER_DIR)/%.cpp, $(DBG_DIR)/%, $(GRADER_SRC))
# Change CPP source directories if grader is defined
ifdef GRADER
SRC := $(wildcard $(HANDLER_DIR)/*.cpp)
BIN := $(patsubst $(HANDLER_DIR)/%.cpp, $(BIN_DIR)/%, $(SRC))
DBG := $(patsubst $(HANDLER_DIR)/%.cpp, $(DBG_DIR)/%, $(SRC))
else
SRC := $(wildcard $(SRC_DIR)/*.cpp)
BIN := $(patsubst $(SRC_DIR)/%.cpp, $(BIN_DIR)/%, $(SRC))
DBG := $(patsubst $(SRC_DIR)/%.cpp, $(DBG_DIR)/%, $(SRC))
endif
SRC_C := $(wildcard $(SRC_DIR)/*.c)
BIN_C := $(patsubst $(SRC_DIR)/%.c, $(BIN_DIR)/%, $(SRC_C))
DBG_C := $(patsubst $(SRC_DIR)/%.c, $(DBG_DIR)/%, $(SRC_C))
SRC_JAVA := $(wildcard $(SRC_DIR)/*.java)
BIN_JAVA := $(patsubst $(SRC_DIR)/%.java, $(BIN_DIR)/%.class, $(SRC_JAVA))
DBG_JAVA := $(patsubst $(SRC_DIR)/%.java, $(DBG_DIR)/%.class, $(SRC_JAVA))
CHECKER := $(wildcard $(SRC_DIR)/checker.cpp)
C := gcc
CPP := g++
CXX_FLAGS := -Wall -O2
DEBUG_FLAGS := -Wall -g
BOCA_FLAGS := -static -DBOCA_SUPPORT
JV = javac
JV_DEBUG = -g
JV_DIR = -d bin
JV_DBG_DIR = -d bin/debug
.PHONY: all debug release checker clean
all: debug release checker
debug: $(DBG) $(DBG_C) $(DBG_JAVA) $(GRADER_DBG)
release: $(BIN) $(BIN_C) $(BIN_JAVA) $(GRADER_BIN)
ifdef CHECKER
checker: $(DBG_DIR)/checker-boca $(BIN_DIR)/checker-boca
endif
$(BIN): $(BIN_DIR)/% : $(SRC_DIR)/%.cpp | $(BIN_DIR)
$(CPP) $(CXX_FLAGS) $^ -o $@
$(DBG): $(DBG_DIR)/% : $(SRC_DIR)/%.cpp | $(DBG_DIR)
$(CPP) $(DEBUG_FLAGS) $^ -o $@
$(BIN_C): $(BIN_DIR)/% : $(SRC_DIR)/%.c | $(BIN_DIR)
$(C) $(CXX_FLAGS) $^ -o $@
$(DBG_C): $(DBG_DIR)/% : $(SRC_DIR)/%.c | $(DBG_DIR)
$(C) $(DEBUG_FLAGS) $^ -o $@
$(BIN_JAVA): $(BIN_DIR)/%.class : $(SRC_DIR)/%.java | $(BIN_DIR)
$(JV) $(JV_DIR) $^
$(DBG_JAVA): $(DBG_DIR)/%.class : $(SRC_DIR)/%.java | $(DBG_DIR)
$(JV) $(JV_DEBUG) $(JV_DBG_DIR) $^
$(GRADER_BIN): $(BIN_DIR)/% : $(GRADER_DIR)/%.cpp $(GRADER) $(GRADER_DIR)/*.h
$(CPP) $(CXX_FLAGS) $^ -o $@
$(GRADER_DBG): $(DBG_DIR)/% : $(GRADER_DIR)/%.cpp $(GRADER) $(GRADER_DIR)/*.h
$(CPP) $(DEBUG_FLAGS) $^ -o $@
$(BIN_DIR):
mkdir -p $@
$(DBG_DIR):
mkdir -p $@
$(BIN_DIR)/checker-boca: $(SRC_DIR)/checker.cpp
$(CPP) $(CXX_FLAGS) $(BOCA_FLAGS) $^ -o $@
$(DBG_DIR)/checker-boca: $(SRC_DIR)/checker.cpp
$(CPP) $(DEBUG_FLAGS) $(BOCA_FLAGS) $^ -o $@
clean:
@echo Cleaning problem files
rm -rf bin

View File

@@ -0,0 +1,82 @@
\documentclass{maratona}
\begin{document}
\begin{ProblemaAutor}{}{Conversor Fonético Genérico}{1}{256}{Leetcode 127}
Nos laboratórios secretos de linguística computacional do \textbf{Instituto de Filologia Binária (IFB)}, um grupo de pesquisadores (e estagiários desesperados) finalmente concluiu o desenvolvimento do \textit{Conversor Fonético Genérico} (CFG). Este dispositivo revolucionário, que mais parece uma torradeira antiga com fios coloridos, é capaz de transmutar uma palavra em outra por meio de "mutações linguísticas controladas".
O CFG, no entanto, opera sob regras quânticas muito estritas:
\begin{enumerate}
\item \textbf{Mutação Única:} Em cada etapa da transformação, \textbf{apenas uma letra} da palavra atual pode ser alterada para uma nova letra.
\item \textbf{Validação de Realidade:} A nova palavra gerada pela mutação deve ser "real", ou seja, ela \textbf{deve existir} no vasto (e um tanto pedante) dicionário interno da máquina.
\end{enumerate}
Se uma mutação gerar uma palavra que não está no dicionário (um "blabismo vocabular"), a transformação é rejeitada, o fusível principal do CFG queima, e o processo falha catastroficamente.
Os pesquisadores querem agora otimizar o processo. Eles não querem qualquer transformação; eles precisam encontrar a \textbf{sequência de transformação mais eficiente} — aquela que usa o menor número possível de palavras para ir da palavra inicial até a palavra final.
Dadas duas palavras, \texttt{inicio} e \texttt{fim} (ambas com o mesmo comprimento), e um dicionário de palavras válidas, determine o \textbf{menor número de palavras} na sequência de transformação que converte \texttt{inicio} em \texttt{fim}, obedecendo às regras de mutação do CFG.
Note que todas as palavras intermediárias na sequência, bem como a palavra \texttt{fim}, devem existir no dicionário. A palavra \texttt{inicio} não precisa estar no dicionário (ela é o ponto de partida).
Se não for possível realizar a transformação, o CFG deve retornar $0$.
\Entrada
A entrada começa com dois inteiros $n$ e $m$, onde $n$ é o número de palavras disponíveis no dicionário ($1 \leq n \leq 5000$) e
$m$ o comprimento de cada palavra ($1 \leq m \leq 10$).
Na segunda linha há duas palavras: \texttt{inicio} e \texttt{fim}, ambas contendo exatamente $m$ letras minúsculas do alfabeto.
Após isso, seguem $n$ linhas, cada uma contendo uma palavra de $m$ letras minúsculas, representando as palavras do dicionário interno do CFG.
Todas as palavras do dicionário são únicas.
\Saida
A saída consiste em um único número inteiro: o comprimento da menor sequência de transformação que converte a palavra \texttt{inicio} na palavra \texttt{fim}, seguindo as regras do CFG.
Se não for possível realizar a transformação, o programa deve imprimir $0$.
\ExemploEntrada
\begin{Exemplo}
\texttt{6~3} & \texttt{4}\\
\texttt{mao~sol} & \\
\texttt{cao} & \\
\texttt{sal} & \\
\texttt{sao} & \\
\texttt{sai} & \\
\texttt{mel} & \\
\texttt{sol} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{7~4} & \texttt{0}\\
\rowcolor{gray!20}\texttt{lata~fogo} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{lido} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{lapa} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{lava} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{fava} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{fogo} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{lago} & \\
\rowcolor{gray!20}\texttt{logo} & \\
\end{Exemplo}
\Notas
Caso de Teste 1:
Neste caso, queremos transformar "mao" em "sol".
O dicionário contém palavras intermediárias que permitem mutações válidas alterando apenas uma letra por vez.
Uma possível sequência mínima é:
mao → sao → sal → sol
A sequência tem 4 palavras no total.
Caso de Teste 2:
Não é possível converter "lata" em "fogo", portanto a resposta é 0.\end{ProblemaAutor}
\end{document}

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
6 3
mao sol
cao
sal
sao
sai
mel
sol

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
7 4
lata fogo
lido
lapa
lava
fava
fogo
lago
logo

View File

@@ -0,0 +1,188 @@
\ProvidesPackage{maratona}
\LoadClass[11pt]{article}
% remove page numbers
\pagenumbering{gobble}
\RequirePackage{fancyhdr}
\RequirePackage{tabularx,colortbl}
%\RequirePackage{arial}
\RequirePackage{ifpdf}
\RequirePackage[T1]{fontenc}
\RequirePackage[utf8]{inputenc}
\RequirePackage[portuguese]{babel}
\RequirePackage{graphics}
\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage{amssymb,amsmath,wrapfig}
\RequirePackage{xcolor,colortbl}
\RequirePackage{xcolor}
\RequirePackage{ifthen}
\oddsidemargin 0cm
\evensidemargin -2cm
\topmargin -1cm
\textwidth 16cm
\textheight 23cm
\ifpdf
\RequirePackage[pdftex]{hyperref}
\else
\RequirePackage[hypertex]{hyperref}
\fi
\newcommand{\var}[1]{\ensuremath{{#1}}}
\hypersetup{
letterpaper,
colorlinks=true,
linkcolor=blue,
urlcolor=blue,
pdfpagemode=none,
pdftitle={IV Maratona de Programação do IFB \today},
pdfauthor={},
pdfsubject={Caderno de problemas da IV Maratona de Programação do IFB },
pdfkeywords={maratona, programação, IFB}
}
\DeclareGraphicsExtensions{png}
\lhead{DS Contest Tools}
\pagestyle{fancy}
% Capa
\newenvironment{Maratona}[3]
{
\begin{titlepage}
\begin{center}
\vspace{1cm}
\Large{\textbf{#1}} \\
\vspace{1cm}
{\textbf{Caderno de Problemas}} \\
\vspace{1cm}
\begin{small}
\textsl{#2}
\end{small} \\
\begin{figure}[htp]
\begin{center}
\includegraphics[scale=1]{logos/logo-maratona.png}
\end{center}
\end{figure}
{(Este caderno contém {#3} problemas)} \\
\vspace{1cm}
}
{
\vfill
\begin{small}
{QNM 40, Área Especial nº 01,
Taguatinga/DF, 72146-000 ,
Brasil } \\
{Telefone (61) 2103-2200 \\http://www.ifb.edu.br/taguatinga} \\
\end{small}
\end{center}
\end{titlepage}
}
\newcommand{\Organizacao}[2]{
{\small \vfill
\begin{center}
\textbf{Comissão Organizadora:} \\
{#1} \\
\bigskip
\textbf{Apoio:}\\
{#2}
\end{center}
}
\vfill
}
% Problema
\newcounter{problem}
\newenvironment{Problema}[4]{
\stepcounter{problem}
\newpage
\begin{center}
\Large{\ifthenelse{\equal{#1}{}}{\textbf{{#2}}}{\textbf{Problema {#1} -- {#2} }}}{\\\footnotesize \textbf{Limite de tempo: {#3}s}}{\\[-0.1cm]\footnotesize \textbf{Limite de memória: {#4}MB}}
\end{center}
}
\newcounter{problemAutor}
\newenvironment{ProblemaAutor}[5]{
\stepcounter{problemAutor}
\newpage
\begin{center}
\Large{\ifthenelse{\equal{#1}{}}{\textbf{{#2}}}{\textbf{Problema {#1} -- {#2} }}}{\\\footnotesize \textbf{Limite de tempo: {#3}s}}{\\[-0.1cm]\footnotesize \textbf{Limite de memória: {#4}MB\\}}{
\footnotesize Autor: {#5}
}
\end{center}
}
% Código-fonte
\newcommand{\codigofonte}[1]{Nome do arquivo fonte: {#1}}
% Entrada
\newcommand{\Entrada}{
\bigskip
\begin{large}
\textbf{Entrada} \\
\end{large}
}
% Saida
\newcommand{\Saida}{
\bigskip
\begin{large}
\textbf{Saída} \\
\end{large}
}
\newcommand{\Interacao}{
\bigskip
\begin{large}
\textbf{Interação} \\
\end{large}
}
\newcommand{\Notas}{
\bigskip
\begin{large}
\textbf{Notas} \\
\end{large}
}
% Exemplo
\newenvironment{Exemplo}
{
\tabularx{\textwidth}{XX}
% {@{\extracolsep{\fill}}|l|l|}
% {|l|l@{\extracolsep{\fill}|}}
\hline
Entrada & Saída \\\hline
}
{
\hline
\endtabularx
}
% Exemplo de Entrada
\newenvironment{ExemploEntrada}
{
\bigskip
\begin{large}
\textbf{Exemplo} \\
\end{large}
}
{
}
% Sample Output

View File

@@ -0,0 +1 @@
4

View File

@@ -0,0 +1 @@
0

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
{
"version": "1.0",
"problem": {
"title": "Conversor Fonético Genérico",
"event": "",
"time_limit": 1.0,
"memory_limit_mb": 256,
"input_file": "stdin",
"output_file": "stdout",
"interactive": false,
"grader": false,
"subject": {
"en_us": [
"hash-table", "string", "breadth-first-search", "BFS"
],
"pt_br": [
"busca-em-profundidade", "tabela-hash"
],
"es": [
""
]
}
},
"author": {
"name": "Leetcode 127",
"affiliation": "",
"country": "",
"email": ""
},
"build": {
"run_generator": true,
"run_validator": true,
"produce_outputs": true,
"run_checker": true,
"run_all_solutions": true,
"run_specific_solution": "",
"generate_io_only": false,
"generate_pdf_only": false,
"cpu_count": 1,
"build_pdf": true,
"pdf_format": "ds",
"io_samples": 2
},
"solutions": {
"main-ac": "ac.cpp",
"alternative-ac": [],
"wrong-answer": [],
"time-limit": [],
"time-limit-or-ac": [],
"time-limit-or-memory-limit": [],
"memory-limit": [],
"presentation-error": [],
"runtime-error": []
},
"polygon_config": {
"id": ""
},
"boca_config": {
"time_limit": 1,
"number_of_repetitions": 1,
"maximum_memory_mb": 512,
"maximum_output_size_kb": 24096
}
}

View File

@@ -0,0 +1,72 @@
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
int n, m;
cin >> n >> m;
string beginWord, endWord;
cin >> beginWord >> endWord;
unordered_set<string> words;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
string s;
cin >> s;
words.insert(s);
}
words.insert(beginWord);
unordered_map<string, list<string>> adj;
for (auto &word : words)
{
for (int j = 0; j < m; j++)
{
string aux = word;
for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++)
{
aux[j] = c;
if (words.count(aux))
{
adj[word].push_back(aux);
}
}
}
}
queue<string> q;
unordered_set<string> seen;
q.push(beginWord);
seen.insert(beginWord);
int depth = 1;
while (!q.empty())
{
int nodes = q.size();
while (nodes--)
{
string s = q.front();
q.pop();
if (s == endWord)
{
cout << depth << endl;
return 0;
}
for (auto &t : adj[s])
{
if (!seen.count(t))
{
q.push(t);
seen.insert(t);
}
}
}
depth++;
}
cout << 0 << endl;
return 0;
}

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
#include "testlib.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[]) {
setName("compare two signed int%d's", 8 * int(sizeof(int)));
registerTestlibCmd(argc, argv);
int ja = ans.readInt();
int pa = ouf.readInt();
if (ja != pa)
quitf(_wa, "expected %d, found %d", ja, pa);
quitf(_ok, "answer is %d", ja);
}

View File

@@ -0,0 +1,92 @@
#include "testlib.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MIN_N = 0;
const int MAX_N = 100;
const int rnd_test_n = 100;
template <typename T> void append(vector<T> &dest, const vector<T> &orig) {
dest.insert(dest.end(), orig.begin(), orig.end());
}
string output_tc(int x, int y) {
ostringstream oss;
oss << x << " " << y << endl;
return oss.str();
}
string my_output_tc(int n, int m, const string &s, const string &e, const vector<string>& dict) {
ostringstream oss;
oss << n << " " << m << endl;
oss << s << " " << e << endl;
for (auto &s : dict) {
oss << s << endl;
}
return oss.str();
}
vector<string> generate_sample_tests() {
vector<string> tests;
tests.push_back(my_output_tc(6, 3, "mao", "sol", {"cao", "sal", "sao", "sai", "mel", "sol"}));
tests.push_back(my_output_tc(7, 4, "lata", "fogo", {"lido", "lapa", "lava", "fava", "fogo", "lago", "logo"}));
return tests;
}
vector<string> generate_manual_tests() {
vector<string> tests;
tests.push_back(output_tc(100, 0));
tests.push_back(output_tc(0, 100));
return tests;
}
string rnd_test(int i){
int min_n = MIN_N;
int max_n = MAX_N;
if(i<rnd_test_n / 3){
max_n = 5;
}
else if(i<rnd_test_n / 2){
max_n = 20;
}
int x = rnd.next(min_n, max_n);
int y = rnd.next(min_n, max_n);
return(output_tc(x, y));
}
vector<string> generate_random_tests() {
vector<string> tests;
for (int i = 0; i < rnd_test_n; i++){
tests.push_back(rnd_test(i));
}
return tests;
}
string extreme_test_1(){
return(output_tc(100, 100));
}
vector<string> generate_extreme_tests(){
vector<string> tests;
tests.push_back(extreme_test_1());
return tests;
}
int main(int argc, char *argv[]) {
registerGen(argc, argv, 1);
vector<string> tests;
size_t test = 0;
append(tests, generate_sample_tests());
// append(tests, generate_manual_tests());
// append(tests, generate_random_tests());
// append(tests, generate_extreme_tests());
for (const auto &t : tests) {
startTest(++test);
cout << t;
}
return 0;
}

View File

@@ -0,0 +1 @@
generator

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,31 @@
#include "testlib.h"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[]) {
registerValidation(argc, argv);
int n = inf.readInt(1, 5000, "n");
inf.readSpace();
int m = inf.readInt(1, 10, "m");
inf.readEoln();
string wordPattern = "[a-z]{" + to_string(m) + "}";
string start = inf.readToken(wordPattern, "palavraInicial");
inf.readSpace();
string end = inf.readToken(wordPattern, "palavraFinal");
inf.readEoln();
unordered_set<string> seen;
for (int i = 0; i < n; i++) {
string s = inf.readToken(wordPattern);
ensuref(seen.count(s) == 0, "As palavras do dicionario do CFG devem ser unicas");
seen.insert(s);
inf.readEoln();
}
inf.readEof();
return 0;
}

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
Nos laboratórios secretos de linguística computacional do \textbf{Instituto de Filologia Binária (IFB)}, um grupo de pesquisadores (e estagiários desesperados) finalmente concluiu o desenvolvimento do \textit{Conversor Fonético Genérico} (CFG). Este dispositivo revolucionário, que mais parece uma torradeira antiga com fios coloridos, é capaz de transmutar uma palavra em outra por meio de "mutações linguísticas controladas".
O CFG, no entanto, opera sob regras quânticas muito estritas:
\begin{enumerate}
\item \textbf{Mutação Única:} Em cada etapa da transformação, \textbf{apenas uma letra} da palavra atual pode ser alterada para uma nova letra.
\item \textbf{Validação de Realidade:} A nova palavra gerada pela mutação deve ser "real", ou seja, ela \textbf{deve existir} no vasto (e um tanto pedante) dicionário interno da máquina.
\end{enumerate}
Se uma mutação gerar uma palavra que não está no dicionário (um "blabismo vocabular"), a transformação é rejeitada, o fusível principal do CFG queima, e o processo falha catastroficamente.
Os pesquisadores querem agora otimizar o processo. Eles não querem qualquer transformação; eles precisam encontrar a \textbf{sequência de transformação mais eficiente} — aquela que usa o menor número possível de palavras para ir da palavra inicial até a palavra final.
Dadas duas palavras, \texttt{inicio} e \texttt{fim} (ambas com o mesmo comprimento), e um dicionário de palavras válidas, determine o \textbf{menor número de palavras} na sequência de transformação que converte \texttt{inicio} em \texttt{fim}, obedecendo às regras de mutação do CFG.
Note que todas as palavras intermediárias na sequência, bem como a palavra \texttt{fim}, devem existir no dicionário. A palavra \texttt{inicio} não precisa estar no dicionário (ela é o ponto de partida).
Se não for possível realizar a transformação, o CFG deve retornar $0$.

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
A entrada começa com dois inteiros $n$ e $m$, onde $n$ é o número de palavras disponíveis no dicionário ($1 \leq n \leq 5000$) e
$m$ o comprimento de cada palavra ($1 \leq m \leq 10$).
Na segunda linha há duas palavras: \texttt{inicio} e \texttt{fim}, ambas contendo exatamente $m$ letras minúsculas do alfabeto.
Após isso, seguem $n$ linhas, cada uma contendo uma palavra de $m$ letras minúsculas, representando as palavras do dicionário interno do CFG.
Todas as palavras do dicionário são únicas.

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
Caso de Teste 1:
Neste caso, queremos transformar "mao" em "sol".
O dicionário contém palavras intermediárias que permitem mutações válidas alterando apenas uma letra por vez.
Uma possível sequência mínima é:
mao → sao → sal → sol
A sequência tem 4 palavras no total.
Caso de Teste 2:
Não é possível converter "lata" em "fogo", portanto a resposta é 0.

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
A saída consiste em um único número inteiro: o comprimento da menor sequência de transformação que converte a palavra \texttt{inicio} na palavra \texttt{fim}, seguindo as regras do CFG.
Se não for possível realizar a transformação, o programa deve imprimir $0$.