Encuentra el queso


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Actualización: hay 6 laberintos. Están incluidos en el controlador. Hay un tar.gz de los laberintos y sus archivos .bmp aquí (dropbox). También hay una utilidad para hacer más laberintos en ese enlace (el archivo maze_4.txt es incorrecto en el archivo). En este punto, siéntase libre de ejecutar su propia entrada y actualizar su puntaje. Los detalles sobre cómo hacerlo se incluyen en la parte inferior. Si tiene preguntas o problemas, envíeme un mensaje de correo electrónico en el chat.


Eres un raton Estás en un laberinto Encuentra el queso.

Concepto

Estás en un laberinto que existe en una cuadrícula rectangular. Cada espacio de la cuadrícula contiene una de varias cosas:

  • ! - Un muro infranqueable
  • - Un espacio vacío, que es transitable
  • O - Tú, el ratón
  • + - El queso, tu objetivo

Utilice los mismos caracteres para no tener que modificar el controlador.

En cada turno, se te darán las fichas que están al norte, sur, este y oeste de tu posición actual. Luego debe mostrar la dirección en la que desea viajar. Ganas cuando llegas al queso. Menos pasos es mejor.

Entrada

Se le dará entrada a través de stdin de la siguiente manera:, neswdonde cada letra representa el mosaico en ese punto de la brújula. Por ejemplo, si el estado actual se ve así

  !          <--- Wall
 !O          <--- You
  +          <--- Cheese

entonces se te dará la cadena ! +!.

Al final del juego, el controlador le enviará una cadena de cuatro ceros: 0000. Al recibir esta cadena, su programa debería finalizar. Ninguna otra entrada dada contendrá el 0carácter.

Por favor ignore todas las otras entradas.

Salida

Estás a la letra de una salida n, s, e, o w, para indicar el sentido de tu viaje, seguido de un carácter de nueva línea.

Tanteo

Su puntaje en cada prueba es la cantidad de pasos que necesita para encontrar el queso.

Su puntaje general será la suma de su puntaje promedio por laberinto en una batería de laberintos de tamaños variables, todo lo cual cabe dentro de un cuadrado de longitud 50.

Por ejemplo, si le toma a su bot 100 movimientos completar cada uno de los 6 laberintos, entonces su puntaje es 600.

Si su bot no es determinista, pruebe cada laberinto 10 veces y use el promedio como puntaje para ese laberinto. Su puntaje final será la suma de todos los promedios.

Reglas

  • Cada laberinto cabe dentro de un cuadrado de 50x50.
  • Cada laberinto tendrá al menos un camino válido desde el inicio hasta el queso.
  • Cada laberinto estará completamente amurallado, excepto que el queso siempre estará en la pared exterior para que esencialmente sirva como una salida al laberinto.
  • Si te encuentras con un muro, tu presentación es descalificada.
  • Si su envío toma demasiado tiempo (según lo determinado por mí, cuando empiezo a probar), será descalificado. Esto es en gran parte para evitar bucles infinitos. El límite suave será de un minuto por laberinto, aunque me reservo el derecho de cambiar esto en cualquier momento en cualquier dirección.
  • Las entradas no tienen por qué ser deterministas, pero si eres demasiado aleatorio, es probable que seas descalificado por el punto anterior.
  • En algún momento, se lanzará la batería de laberintos, es posible que las respuestas futuras no se optimicen hacia ellos y estén sujetos a cambios.

Presentaciones :

Su envío es un programa completo que toma entrada a través de stdin y salida a través de stdout. Esto es importante porque la presentación interactuará con el controlador de laberinto. No voy a prohibir los idiomas que no están disponibles gratuitamente, pero sé que alguien más tendrá que ofrecer su tiempo para ejecutar las pruebas si no tengo acceso al idioma.

Incluya instrucciones sobre cómo ejecutar su envío.

Indique si su envío es determinista o no, de modo que sepa si necesito ejecutarlo varias veces.

Laberintos de prueba

En los laberintos de prueba, los .personajes describen la ruta más corta al queso. Son lo mismo que el personaje (espacio). No son visibles para su envío. El controlador los reemplaza con espacios.

!!!!!!!!+!
!O..!....!
! !.!.! !!
! !.!.!  !
! !.!.!! !
!!!.!.!! !
!  .!.! !!
!!!...   !
!!!!!!!!!!

Laberinto de prueba 31x31. Desvergonzadamente robado .

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 ! O...!.......!   !  .....!.....!           !             !   ! 
 !!!!!.!.! !!!.! !!! !.!!!.!.!!!.!!!!!!! !!! !!!!!!!!! !!! ! ! ! 
 !   !...!   !.!     !.! !.!.! !.!       !   !         !   ! ! ! 
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 !   !         !     !   !.....!     !   ! ! ! !     !   !   ! ! 
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 !       !         !     ! ! !.!   !   !     ! !   !       !   ! 
 ! !!!!!!! !!!!!!! ! !!!!! ! !.!!! !!!!!!! ! ! !!! !!!!!!!!!!!!! 
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 ! ! ! !!!!!!! ! ! !!! !!!!!!!.! !!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!! ! 
 ! ! ! !     ! !   !   ! !.....!   !   !     ! !...............! 
 ! ! !!! !!! ! !!!!! !!! !.!!!!! ! ! ! !!!!!!! !.!!!!!!!!!!!!!.! 
 ! !   !   ! !   !       !...!   !   !         !.!         !...! 
 !!!!! !!! ! !!! ! !!!!!!!!!.!!!!!!! !!!!!!!!!!!.!!!!! !!!!!.!!! 
 !     !   !   !   !       !.......!       !...!.....!      .! ! 
 ! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!!!.!!!!!!!!!.!.!!!!!.!!!!!!!.! ! 
 !           !     ! !   !   !   !...........!...!...!.....!...! 
 ! !!!!!!!!! !!!!! ! !!! ! !!! ! !!!!!!!!!!!!!!!.!.!!!.!!!.!!!.! 
 ! !     !       ! !     !     !     !         !.!.....  !...!.! 
 !!! !!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!! ! !!!!!!! !!!.! !!!!!!!!!.!.! 
 !   !     !   !   !   ! !       ! !         !...! !.........!.! 
 ! !!!!!!! ! ! ! ! !!! ! !!!!!!! ! !!!!!!!!! !.!!!!!.!!!!!!!!!.! 
 !       !   !   ! !   !         !   ! !   ! !.!.....!       !.! 
 ! !!!!! !!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!! !!! ! ! ! ! !.!.!!!!! !!!!! !.! 
 ! !     !           !         ! ! ! !   !   !.!...!   !     !.! 
 ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!! ! ! !!!!!!!!!.!!!.! !!!!!!!!!.! 
 ! !                     !         !          .....!          .! 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+! 

Controlador

El controlador está en óxido (1.11 por noche)

    type Maze = Vec<Vec<char>>;

fn str_to_maze(input: &str) -> Result<Maze,i32> {
    let mut maze: Vec<Vec<char>> = vec![ vec![] ];
    let mut row: Vec<char> = vec![];

    for c in input.chars() {
        if c == '!' || c == '+' || c == 'O'  || c == ' ' {
            row.push(c);
        }
        else if c =='.' {
            row.push(' ');
        }
        else if c == '#' {
            maze.push(row);
            row = vec![];
        }
        else if c =='\0' {
            break;
        }  
        else {
            println!("Bad character in maze: {}, exiting.", c);
            return Err(1);
        }
    }
    return Ok(maze);
}

fn display_maze(maze: &Maze, position: [usize;2]) {
    for y in 0..maze.len() {
        for x in 0..maze[y].len() {
            if [x,y] == position {
                print!("O");
            }
            else if maze[y][x] == '#' {
                println!("\n");
            }
            else {
                print!("{}",maze[y][x]);
            }
        }
        println!("");
    }
    println!("\n");
}

fn get_starting_position(maze: &mut Maze) -> Result<[usize;2],&str> {
    for y in 0..maze.len() {
        for x in 0..maze[y].len() {
            if maze[y][x] == 'O' {
                maze[y][x] = ' ';
                return Ok([x,y]);
            }
        }
    }
    return Err("No mouse found");
}

enum State {
    Continue([char;4]),
    Win,
    Disqualify,
}

fn output(maze: &Maze, position: [usize;2]) -> State {
    let x = position[0];
    let y = position[1];
    if maze[y][x] == '+' {
        return State::Win;
    }
    else if maze[y][x] == '!' {
        return State::Disqualify;
    }

    let n = maze[y-1][x];

    assert!(y+1<maze.len());
    let s = maze[y+1][x];


    let w = maze[y][x-1];

    assert!(x+1<maze[y].len());
    let e = maze[y][x+1];

    return State::Continue([n,e,s,w]);
}

fn get_input() -> char {
    use std::io;
    use std::io::Read;
    let mut buffer: [u8;2] = [0;2];
    io::stdin().read_exact(&mut buffer).unwrap();
    //println!("{:?}", buffer); // to see exactly what the input is
    return buffer[0] as char;
}

fn next_position(current_position: [usize;2], direction: char) -> Result<[usize;2],char> {
    let mut x = current_position[0];
    let mut y = current_position[1];
    if direction == 'n' {
        y -= 1;
    }
    else if direction == 'e' {
        x += 1;
    }
    else if direction == 's' {
        y += 1;
    }
    else if direction == 'w' {
        x -= 1;
    }
    else {
        return Err(direction);
    }
    return Ok([x,y]);
}


fn play(maze: &mut Maze) -> (State, usize) {
    let mut position: [usize;2];
    match get_starting_position(maze) {
        Ok(pos) => position = pos,
        Err(s) => {
            println!("{}",s);
            std::process::exit(2);
        }
    }

    let mut moves = 0;

    loop {

        let state = output(maze, position);

        /* uncomment below to view the maze at each step  */
        //display_maze(&maze, position);                
        /* ----------------------------------------------*/

        match state {
            State::Win => {
                //println!("You found the cheese");
                return(State::Win, moves);
            }
            State::Disqualify => {
                //println!("You were disqualified");
                return(State::Disqualify, moves);
            }
            State::Continue(out) => {
                println!("{}{}{}{}",out[0],out[1],out[2],out[3]);
            }
        }
        // only get here with Continue
        let input = get_input();
        moves += 1;
        match next_position(position, input) {
            Err(c) => {
                println!("Invalid input: {}", c as u8);
                return (State::Disqualify, moves);
            }
            Ok(next_pos) => position = next_pos,
        }
    }    
}

fn main() {

    let mut arg_counter = 0; 
    for argument in std::env::args() {
        if arg_counter != 0 {

            let mut maze = match argument.as_str(){
                "1" => maze_1(),
                "2" => maze_2(),
                "3" => maze_3(),
                "4" => maze_4(),
                "5" => maze_5(),
                "6" => maze_6(),
                _ => {
                    println!("invalid input: {}, breaking", argument);
                    break;
                }

            };

            let game_result = play(&mut maze);

            println!("0000");
            match game_result.0 {
                State::Win => println!("WIN"),
                State::Disqualify => println!("DISQUALIFY"),
                _ => println!("Error"),
            }
            println!("moves: {}", game_result.1 );
        }
        arg_counter += 1;
    }

}

fn maze_1() -> Maze {
    let maze_str = "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    !O !                    !      !#\
                    !. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!#\
                    !. !                    ! !    !#\
                    !. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !! !#\
                    !. !...........           ! !!.+#\
                    !. !.!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!.!#\
                    !.!..!        ...............!.!#\
                    !.!.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.!#\
                    !.!.!! !!!  !               .!.!#\
                    !.!.!! !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!.!.!#\
                    !...!! !!!                  .!.!#\
                    ! ! !! !!!                  .!.!#\
                    ! ! !! !!!  !!!!!!!!! !!!!!!.!.!#\
                    ! ! !! !!!  !      !! !     .!.!#\
                    ! ! !! !!!  ! !!!!!!! !     .!.!#\
                    ! ! !! !!!  !      !! !     .!.!#\
                    ! ! !! !!!  !      !! !     .!.!#\
                    ! ! !!   !  !      !! !     .!.!#\
                    ! ! !! ! !  !!!!!! !! !     .!.!#\
                    ! ! !! ! !  !      !! !     ...!#\
                    ! ! !! ! !  !      !! !        !#\
                    ! ! !! ! !  !      !! !      ! !#\
                    ! ! !! ! !  !  !!!!!! !      ! !#\
                    ! ! !! ! !  !      !! !      ! !#\
                    ! !    !    !      !! !      ! !#\
                    ! !!!!!!  !!!!!!!! !! !      ! !#\
                    !                ! !! !      ! !#\
                    ! !!!!!!!!!!! !!!! !! !      ! !#\
                    !                     !      ! !#\
                    ! !!!!!!!! !!!!       !        !#\
                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    ";

    match str_to_maze(&maze_str) {
        Ok(x) => return x,
        Err(i) => std::process::exit(i),
    }
}

fn maze_2() -> Maze {
    let maze_str = "!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    !      .......!#\
                    ! !!! !.!!!! .!#\
                    !   ! !.!!O!!.!#\
                    !!!   !....! .!#\
                    !   !!!!!!!!!.!#\
                    ! !!        ..!#\
                    !  !!!!!!!!!.!!#\
                    !           ..+#\
                    !!!!!!!!!!!!!!!#\
                    ";

    match str_to_maze(&maze_str) {
        Ok(x) => return x,
        Err(i) => std::process::exit(i),
    }
}

fn maze_3() -> Maze {
    let maze_str = "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    !                            !!!#\
                    ! !  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !#\
                    ! !  ! !!!              !!!  ! !#\
                    ! !  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !! !#\
                    ! !  !                  !!!!   !#\
                    ! !! !!!!!!!!!!        !!    ! !#\
                    !  ! !        !!!! !!!!!   !!! !#\
                    !! ! ! !!!!      !         !   !#\
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                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    ";

    match str_to_maze(&maze_str) {
        Ok(x) => return x,
        Err(i) => std::process::exit(i),
    }
}

fn maze_4() -> Maze {
    let maze_str = "!!!!!!!!!!!!!!!!!+!!!!!!!!!!!!!!#\
                    !.................           !!!#\
                    !.!  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !#\
                    !.!  ! !!!              !!!  ! !#\
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                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    ";

    match str_to_maze(&maze_str) {
        Ok(x) => return x,
        Err(i) => std::process::exit(i),
    }
}


fn maze_5() -> Maze {
    let maze_str = "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    +......!!!!       !!!        !!!       !!!!     !!#\
                    !     .!       !!                            !!!!!#\
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                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    ";

    match str_to_maze(&maze_str) {
        Ok(x) => return x,
        Err(i) => std::process::exit(i),
    }
}

fn maze_6() -> Maze {
    let maze_str = "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    !      !!!!   ....!!!        !!!       !!!!     !!#\
                    !      !      .!!..........                  !!!!!#\
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                    ! !  !    !!   !!!     !!!   !         !!!!    . !#\
                    ! !  !     !!     !!!!      !!!!!!!!!!!!      !..+#\
                    ! !         !         !!!!!!                     !#\
                    !           !              !                     !#\
                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#\
                    ";

    match str_to_maze(&maze_str) {
        Ok(x) => return x,
        Err(i) => std::process::exit(i),
    }
}

Para probar el laberinto más grande, simplemente reemplace la cadena del laberinto en la maze_1función. Asegúrese de agregar los #\caracteres correctos a cada línea.

Probar su entrada

Este script se puede usar para probar entradas

#!/bin/bash

mkfifo /tmp/pipe1
mkfifo /tmp/pipe2

for arg in "$@"; do
    <path to controller> $arg < /tmp/pipe1 | tee /tmp/pipe2 trascript.txt &
    ( <path to entry> < /tmp/pipe2 | tee /tmp/pipe1 ) > /dev/null
done

rm /tmp/pipe1
rm /tmp/pipe2

Por ejemplo, mi script se ve así:

#!/bin/bash

mkfifo /tmp/pipe1
mkfifo /tmp/pipe2

for arg in "$@"; do
    ./maze/target/release/maze $arg < /tmp/pipe1 | tee /tmp/pipe2 trascript.txt &
    ( ./maze_test/main < /tmp/pipe2 | tee /tmp/pipe1 ) > /dev/null
done

rm /tmp/pipe1
rm /tmp/pipe2

Se usa de la siguiente manera:

./script <mazes to test>

Por ejemplo

./script 1 2 3 4 5 6

Imprimirá todo en la consola y escribirá todo en un archivo llamado transcript.txt

Con el fin de desarrollar su entrada, puede descomentar el

display_maze(&maze, position)

línea en la playfunción. Esto hará que el controlador muestre el laberinto en cada paso.


8
Entonces las paredes están hechas de trampas para ratones. Lo tengo.
mbomb007

2
@JuliePelletier No creo que necesitemos plazos, podemos ejecutar los programas de forma independiente. La mayoría de los concursos aquí son abiertos.
flawr

1
@Liam No veo ningún punto en retener la batería de prueba, ya que la optimización para los casos de prueba se consideraría una escapatoria estándar y, por lo tanto, no está permitida de todos modos.
flawr

1
@JuliePelletier Sí, voy a tratar de hacer esto lo más fácil posible
Liam

1
@JuliePelletier Está hecho.
Liam

Respuestas:


4

Bot de búsqueda de límites, Java 1.5+, 124 + 37 + 206 + 324 + 248 + 223 = 1172 pasos

ingrese la descripción de la imagen aquí

Este bot intenta localizar y seguir los límites del laberinto sabiendo que el queso siempre estará ubicado en el límite.

Lo hace actualizando su vista interna del laberinto y construyendo candidatos actuales para los muros fronterizos norte, sur, este y oeste.

Se realiza una búsqueda de ruta * para cualquier célula inexplorada en estas paredes y se elige la ruta más corta a seguir. Sin embargo, solo los muros de límites candidatos que no contienen espacios en blanco pueden ser el muro de límites "verdadero" y, por lo tanto, aquellos que sí contienen celdas en blanco no se consideran para encontrar la ruta. Las células inexploradas dentro de una ruta reciben una puntuación menos deseable con células no exploradas consecutivas que agravan la indeseabilidad.

En esta última edición, el bot ahora tiene un peso negativo para las celdas ya visitadas. Esto da una ligera mejora.

Existe un mecanismo de selección de movimiento a prueba de fallas que garantiza que se elija un movimiento válido en el caso de que no se puedan encontrar rutas.

Tenga en cuenta que esta implementación es bastante ineficiente y puede llevar muchos segundos resolver un laberinto en el peor de los casos.

Determinista. Corre conjava BoundryFindingBot

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

public class BoundryFindingBot {
    private static final char[] DIRECTION = {'n','e','s','w'};
    private static final int MAP_SIZE = 102;
    private static final int PATH_FINDING_MAX_STEPS = 50000;
    private static final int[][] offsets = new int[][]{{0,-1},{1,0},{0,1},{-1,0}};

    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        char[][] map = new char[MAP_SIZE][MAP_SIZE];
        int[][] visitCount = new int[MAP_SIZE][MAP_SIZE];
        int mx=MAP_SIZE/2-1, my=MAP_SIZE/2-1;
        int direction=0;

        String line=readLine(System.in);
        out:
        while (line!=null && !"0000".equals(line))
        {
            // update map with new information
            for (int i=0;i<4;i++)
            {
                map[mx+offsets[i][0]][my+offsets[i][1]] = line.charAt(i);

                // immediately move toward cheese if found.
                if (line.charAt(i) == '+')
                {
                    System.out.println(DIRECTION[i]);
                    break out;
                }
            }

            // determine the current boundary walls information
            int currentNorthWallY=-1,currentSouthWallY=-1,currentWestWallX=-1,currentEastWallX=-1;
            boolean currentNorthWallHasBlanks=false,currentSouthWallHasBlanks=false,currentEastWallHasBlanks=false,currentWestWallHasBlanks=false;
            for (int y=0;y<MAP_SIZE;y++)
            {
                for (int x=0;x<MAP_SIZE;x++)
                {
                    if (map[x][y]!=0)
                    {
                        if (currentNorthWallY > -1)
                        {
                            if (currentSouthWallY !=y)
                            {
                                currentSouthWallHasBlanks = false;
                            }
                            currentSouthWallY=y;
                            currentSouthWallHasBlanks|=map[x][y]==' ';
                        }
                        else
                        {
                            currentNorthWallY=y;
                        }

                        if (currentNorthWallY == y)
                        {
                            currentNorthWallHasBlanks|=map[x][y]==' ';
                        }

                    }
                }
            }
            for (int x=0;x<MAP_SIZE;x++)
            {
                for (int y=0;y<MAP_SIZE;y++)
                {
                    if (map[x][y]!=0)
                    {

                        if (currentWestWallX > -1)
                        {
                            if (currentEastWallX !=x)
                            {
                                currentEastWallHasBlanks = false;
                            }
                            currentEastWallX=x;
                            currentEastWallHasBlanks|=map[x][y]==' ';
                        }
                        else
                        {
                            currentWestWallX=x;
                        }

                        if (currentWestWallX == x)
                        {
                            currentWestWallHasBlanks|=map[x][y]==' ';
                        }

                    }
                }
            }

            int closestUnvisitedWallCellResult =0xFFFFFF; 

            // attempt to find paths to undiscovered cells in the current north wall, setting the shortest path if shortest of any path
            if (!currentNorthWallHasBlanks)
            {
                for (int x=currentWestWallX;x<=currentEastWallX;x++)
                {
                    if (map[x][currentNorthWallY] == 0)
                    {
                        int result = pathFind(mx, my, x, currentNorthWallY, map,visitCount,currentWestWallX,currentNorthWallY,currentEastWallX,currentSouthWallY);
                        if ((result &0xFFFFFF) <(closestUnvisitedWallCellResult &0xFFFFFF))
                        {
                            closestUnvisitedWallCellResult = result;
                        }
                    }

                }
            }

            // attempt to find paths to undiscovered cells in the current south wall, setting the shortest path if shortest of any path
            if (!currentSouthWallHasBlanks)
            {
                for (int x=currentWestWallX;x<=currentEastWallX;x++)
                {
                    if (map[x][currentSouthWallY] == 0)
                    {
                        int result = pathFind(mx, my, x, currentSouthWallY, map,visitCount,currentWestWallX,currentNorthWallY,currentEastWallX,currentSouthWallY);
                        if ((result &0xFFFFFF) <(closestUnvisitedWallCellResult &0xFFFFFF))
                        {
                            closestUnvisitedWallCellResult = result;
                        }
                    }

                }
            }

            // attempt to find paths to undiscovered cells in the current east wall, setting the shortest path if shortest of any path
            if (!currentEastWallHasBlanks)
            {
                for (int y=currentNorthWallY;y<=currentSouthWallY;y++)
                {
                    if (map[currentEastWallX][y] == 0)
                    {
                        int result = pathFind(mx, my, currentEastWallX, y, map,visitCount,currentWestWallX,currentNorthWallY,currentEastWallX,currentSouthWallY);
                        if ((result &0xFFFFFF) <(closestUnvisitedWallCellResult &0xFFFFFF))
                        {
                            closestUnvisitedWallCellResult = result;
                        }
                    }

                }
            }

            // attempt to find paths to undiscovered cells in the current west wall, setting the shortest path if shortest of any path
            if (!currentWestWallHasBlanks)
            {
                for (int y=currentNorthWallY;y<=currentSouthWallY;y++)
                {
                    if (map[currentWestWallX][y] == 0 )
                    {
                        int result = pathFind(mx, my, currentWestWallX, y, map,visitCount,currentWestWallX,currentNorthWallY,currentEastWallX,currentSouthWallY);
                        if ((result &0xFFFFFF) <(closestUnvisitedWallCellResult &0xFFFFFF))
                        {
                            closestUnvisitedWallCellResult = result;
                        }
                    }
                }
            }

            // fail-safe if we are unable to find a path to a wall (i.e. initial game frame or all current boundary walls are known to have blanks and thus
            // not wall to head for. Simply tries to go north if possible or failing that try to head east, south, west consecutively
            if (closestUnvisitedWallCellResult == 0xFFFFFF)
            {
                for (int i=0;i<4;i++)
                {
                    if (map[mx+offsets[i][0]][my+offsets[i][1]] == ' ')
                    {
                        direction = i;
                        break;
                    }
                }
            }
            else
            {
                direction = closestUnvisitedWallCellResult >> 24;
            }

            mx +=offsets[direction][0];
            my +=offsets[direction][1];
            visitCount[mx][my]+=5;

            System.out.println(DIRECTION[direction]);

//// uncomment to bot's view of maze solving
//          System.err.println();
//          for (int y=currentNorthWallY;y<=currentSouthWallY;y++)
//          {
//              for (int x=currentWestWallX;x<=currentEastWallX;x++)
//              {
//                  if (x==mx && y==my)
//                  {
//                      System.err.print("O");
//                  }
//                  else
//                  {
//                      System.err.print(map[x][y]);
//                  }
//              }
//              System.err.println();
//          }
            line=readLine(System.in);
        }
        System.err.println("Exited");
    }

/**
 * returns a result that is the combination of movement direction and path length of a path found from the given start position to the target
 * position for cells within the given bounding box. Only empty cells and unexplored cells are traversable. Sequential cells of unexplored cells 
 * are given increasing magnitude negative score to reduce desirability.
 */
static int pathFind(int startX, int startY, int targetX,int targetY,char[][] map,int[][] visitCount,int boundMinX,int boundMinY,int boundMaxX,int boundMaxY)
{
    // A*
    if (!(startX==targetX && startY==targetY))
    {

        int[] tileX = new int[PATH_FINDING_MAX_STEPS];
        int[] tileY = new int[PATH_FINDING_MAX_STEPS];
         int[] fscore = new int[PATH_FINDING_MAX_STEPS];
         int[] gscore = new int[PATH_FINDING_MAX_STEPS];
         int[] openList = new int[PATH_FINDING_MAX_STEPS];
         int[] tileParent = new int[PATH_FINDING_MAX_STEPS];
         int[] unexploredCellRun = new int[PATH_FINDING_MAX_STEPS];
         int[][] tileIsClosed = new int[MAP_SIZE][MAP_SIZE];
         int currentIndex = -1;     

        int openListSize=1;
        int tileId=1;

        tileX[0]=targetX;
        tileY[0]=targetY;
        fscore[0]=1;
        gscore[0]=1;



        do
        {
          int currentBestIndex=-1;
          int currentBestScore=Integer.MAX_VALUE;
          //  Look for the lowest F cost square on the open list
          for (int ii=0;ii<openListSize;ii++)
          {
            if (fscore[openList[ii]]<currentBestScore)
            {
              currentBestScore=fscore[openList[ii]];
              currentBestIndex=ii;
            }
          }
          if (currentBestIndex==-1)
          {
            break;
          }
          currentIndex=openList[currentBestIndex];
          int currentTileX=tileX[currentIndex];
          int currentTileY=tileY[currentIndex];

          // found path
          if (startX==currentTileX && startY==currentTileY)
          {
            break;
          }

          // if not in closed list
          if (tileIsClosed[currentTileX][currentTileY]==0)
          {
                // Switch it to the closed list.
                tileIsClosed[currentTileX][currentTileY]=1;
                // remove from openlist
                openList[currentBestIndex]=openList[--openListSize];   

                // add neigbours to the open list if necessary
                for (int i=0;i<4;i++)
                {

                        int surroundingCurrentTileX=currentTileX+offsets[i][0];
                        int surroundingCurrentTileY=currentTileY+offsets[i][1];
                        if (surroundingCurrentTileX>=boundMinX-1 && surroundingCurrentTileX<=boundMaxX+1 &&
                            surroundingCurrentTileY>=boundMinY-1 && surroundingCurrentTileY<=boundMaxY+1 )
                        {
                          tileX[tileId]=surroundingCurrentTileX;
                          tileY[tileId]=surroundingCurrentTileY;
                          if (map[surroundingCurrentTileX][surroundingCurrentTileY]==0)
                          {
                              unexploredCellRun[tileId]=0;
                          }
                          else if (map[surroundingCurrentTileX][surroundingCurrentTileY]=='!')
                          {
                              continue;
                          }
                          else
                          {
                              unexploredCellRun[tileId]=unexploredCellRun[currentIndex]+1;
                          }
                          int surroundingCurrentGscore=gscore[currentIndex]+visitCount[surroundingCurrentTileX][surroundingCurrentTileY]+1+((int) (unexploredCellRun[tileId]*10));
                          gscore[tileId]=surroundingCurrentGscore;
                          fscore[tileId]=surroundingCurrentGscore+Math.abs( surroundingCurrentTileX-startX)+Math.abs( surroundingCurrentTileY-startY);
                          tileParent[tileId]=currentIndex;
                          openList[openListSize++]=tileId++;
                     }
                }
          }
          else
          {
          // remove from openlist
          openList[currentBestIndex]=openList[--openListSize];    
          }
        } while(true);

        if (tileX[tileParent[currentIndex]]-startX<0) return (3 <<24) + currentIndex;
        else if (tileX[tileParent[currentIndex]]-startX>0) return (1 <<24) + currentIndex;
        else if (tileY[tileParent[currentIndex]]-startY<0) return (0 <<24) + currentIndex;
        else if (tileY[tileParent[currentIndex]]-startY>0) return (2 <<24) + currentIndex;
    }
    throw new RuntimeException("Path finding failed");
 }

    /**
     * Reads a line of text from the input stream. Blocks until a new line character is read.
     * NOTE: This method should be used in favor of BufferedReader.readLine(...) as BufferedReader buffers data before performing
     * text line tokenization. This means that BufferedReader.readLine() will block until many game frames have been received. 
     * @param in a InputStream, nominally System.in
     * @return a line of text or null if end of stream.
     * @throws IOException
     */
    private static String readLine(InputStream in) throws IOException
    {
       StringBuilder sb = new StringBuilder();
       int readByte = in.read();
       while (readByte>-1 && readByte!= '\n')
       {
          sb.append((char) readByte);
          readByte = in.read();
       }
       return readByte==-1?null:sb.toString();
    }

}

3

Python, 132 + 23 + 228 + 218 + 764 + 213 = 1578 pasos

Esto sigue el camino más corto que atraviesa los espacios vacíos conocidos y los espacios desconocidos hasta el rectángulo delimitador del mundo conocido, hasta que el queso se hace visible.

Determinista. Ejecutar con python SCRIPTo python3 SCRIPT(probado en 2.7 y 3.5).

import collections, sys

def neighbors(p):
    x, y = p
    return [("n", (x, y + 1)), ("e", (x + 1, y)), ("s", (x, y - 1)), ("w", (x - 1, y))]

ne = sw = loc = 0, 0
maze = {loc: ' '}

while True:
    cells = sys.stdin.readline()
    if cells == '0000\n':
        break
    for (dir1, loc1), cell in zip(neighbors(loc), cells):
        maze[loc1] = cell
        if cell == ' ':
            ne = tuple(map(max, loc1, ne))
            sw = tuple(map(min, loc1, sw))
    visited = {loc}
    queue = collections.deque()
    for dir1, loc1 in neighbors(loc):
        visited.add(loc1)
        queue.append((dir1, loc1, loc1))
    while True:
        dir1, loc1, loc2 = queue.popleft()
        if maze.get(loc2, ' ') == ' ':
            if loc2 not in maze and \
               (any(a >= b for a, b in zip(loc2, ne)) or
                any(a <= b for a, b in zip(loc2, sw))):
                break
            for dir3, loc3 in neighbors(loc2):
                if loc3 not in visited:
                    visited.add(loc3)
                    queue.append((dir1, loc1, loc3))
        elif maze[loc2] == '+':
            break
    sys.stdout.write(dir1 + "\n")
    sys.stdout.flush()
    loc = loc1

2

MATLAB, 210 + 23 + 394 + 270 + 1272 + 707 = 2876 pasos

Este enfoque es una modificación de mi otro envío de MATLAB . (Sin embargo, utilizan exactamente el mismo controlador).

En este enfoque, el mouse sigue un posible camino hasta que encuentra un callejón sin salida. Luego vuelve a la intersección anterior, donde había un camino que aún no se había explorado. Sin embargo, en cada paso, el mouse verifica aquí si hay áreas cerradas sin explorar. Dentro de estos, el queso obviamente no puede ser (ya que siempre está en el borde). Si se encuentra dicha área, se ignora en adelante.

Es determinista. De los caminos disponibles, siempre elige en el orden NESW.

Como no puedo compilar scripts de matlab, traduje el controlador a MATLAB. El "programa" ahora es solo una función que accede a variables globales para el almacenamiento intermedio.

function find_the_cheese_controller()
clc;clear;
    global State;
    clearvars -global State;
    %uncomment the maze you want to test
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'!O !                    !      !';'!. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!';'!. !                    ! !    !';'!. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !! !';'!. !...........           ! !!.+';'!. !.!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!.!';'!.!..!        ...............!.!';'!.!.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.!';'!.!.!! !!!  !               .!.!';'!.!.!! !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!.!.!';'!...!! !!!                  .!.!';'! ! !! !!!                  .!.!';'! ! !! !!!  !!!!!!!!! !!!!!!.!.!';'! ! !! !!!  !      !! !     .!.!';'! ! !! !!!  ! !!!!!!! !     .!.!';'! ! !! !!!  !      !! !     .!.!';'! ! !! !!!  !      !! !     .!.!';'! ! !!   !  !      !! !     .!.!';'! ! !! ! !  !!!!!! !! !     .!.!';'! ! !! ! !  !      !! !     ...!';'! ! !! ! !  !      !! !        !';'! ! !! ! !  !      !! !      ! !';'! ! !! ! !  !  !!!!!! !      ! !';'! ! !! ! !  !      !! !      ! !';'! !    !    !      !! !      ! !';'! !!!!!!  !!!!!!!! !! !      ! !';'!                ! !! !      ! !';'! !!!!!!!!!!! !!!! !! !      ! !';'!                     !      ! !';'! !!!!!!!! !!!!       !        !';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!';'!      .......!';'! !!! !.!!!! .!';'!   ! !.!!O!!.!';'!!!   !....! .!';'!   !!!!!!!!!.!';'! !!        ..!';'!  !!!!!!!!!.!!';'!           ..+';'!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'!                            !!!';'! !  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !';'! !  ! !!!              !!!  ! !';'! !  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !! !';'! !  !                  !!!!   !';'! !! !!!!!!!!!!        !!    ! !';'!  ! !        !!!! !!!!!   !!! !';'!! ! ! !!!!      !         !   !';'!! ! ! !!!!   !!!!!!!!!!!!!! ! !';'!! ! ! !!!! ! !              ! !';'!! ! ! !!!! ! ! !!!!       ! ! !';'!! ! ! !!!! ! ! !   !!!    ! ! !';'!  ! ! !!!! ! ! !     !!!  ! ! !';'!  ! ! !!!! ! ! !!!!!      !   !';'!  ! ! !!!! !!! !   !!     ! !!!';'!  ! !  !!!  !! !    !!!   ! !!!';'!  ! !     ! !! !!!!   !!  ! !!!';'!  ! !!    ! !! !  !!      ! !!!';'!  !  !   !! !!     !!!    ! !!!';'!  !! !!!!     !!!    !!   !   !';'!!  ! !! !       !!!   !!  !!! !';'!!  !    !    !    !           !';'!!  !!!!!!    !!   !!!!!!!!!!! !';'!             !!!! !!!!!!!!!!! !';'!  ..........O!!!! !!!!!!!!!!!.+';'!! .!!!!!!    !!   !!!!!!!!!!!.!';'!! .!    !    !    !          .!';'!!..! !! !       !!!   !!  !!!.!';'! .!! !!!!     !!!    !!   !...!';'! .!  !   !! !!     !!!    !.!!!';'! .! !!    ! !! !  !!      !.!!!';'! .! !     ! !! !!!!   !!  !.!!!';'! .! !  !!!  !! !    !!!   !.!!!';'! .! ! !!!! !!! !   !!     !.!!!';'! .! ! !!!! ! ! !!!!!      !...!';'! .! ! !!!! ! ! !     !!!  ! !.!';'!!.! ! !!!! ! ! !   !!!    ! !.!';'!!.! ! !!!! ! ! !!!!       ! !.!';'!!.! ! !!!! ! !              !.!';'!!.! ! !!!!   !!!!!!!!!!!!!! !.!';'!!.! ! !!!!      !         !  .!';'!..! !        !!!! !!!!!   !!!.!';'!.!! !!!!!!!!!!        !!    !.!';'!.!  !                  !!!!  .!';'!.!  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !!.!';'!.!  ! !!!              !!!  !.!';'!.!  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!...!';'!............................!!!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!+!!!!!!!!!!!!!!';'!.................           !!!';'!.!  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !';'!.!  ! !!!              !!!  ! !';'!.!  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !! !';'!.!  !                  !!!!   !';'!.!! !!!!!!!!!!        !!    ! !';'!..! !        !!!! !!!!!   !!! !';'!!.! ! !!!!      !         !   !';'!!.! ! !!!!   !!!!!!!!!!!!!! ! !';'!!.! ! !!!! ! !              ! !';'!!.! ! !!!! ! ! !!!!       ! ! !';'!!.! ! !!!! ! ! !   !!!    ! ! !';'! .! ! !!!! ! ! !     !!!  ! ! !';'! .! ! !!!! ! ! !!!!!      !   !';'! .! ! !!!! !!! !   !!     ! !!!';'! .! !  !!!  !! !    !!!   ! !!!';'! .! !     ! !! !!!!   !!  ! !!!';'! .! !!    ! !! !  !!      ! !!!';'! .!  !   !! !!     !!!    ! !!!';'! .!! !!!!     !!!    !!   !   !';'!!. ! !! !       !!!   !!  !!! !';'!!. !    !    !    !           !';'!!. !!!!!!    !!   !!!!!!!!!!! !';'! ........... !!!! !!!!!!!!!!! !';'!           . !!!! !!!!!!!!!!! !';'!!  !!!!!!  . !!   !!!!!!!!!!! !';'!!  !    !  . !    !           !';'!!  ! !! !  .    !!!   !!  !!! !';'!  !! !!!!  .  !!!    !!   !   !';'!  !  !   !!.!!     !!!    ! !!!';'!  ! !!    !.!! !  !!      ! !!!';'!  ! !     !.!! !!!!   !!  ! !!!';'!  ! !  !!!..!! !    !!!   ! !!!';'!  ! ! !!!!.!!! !   !!     ! !!!';'!  ! ! !!!!.! ! !!!!!      !   !';'!  ! ! !!!!.! ! !     !!!  ! ! !';'!! ! ! !!!!.! ! !   !!!    ! ! !';'!! ! ! !!!!.! ! !!!!       ! ! !';'!! ! ! !!!!.! !              ! !';'!! ! ! !!!!.  !!!!!!!!!!!!!! ! !';'!! ! ! !!!!.....O!         !   !';'!  ! !        !!!! !!!!!   !!! !';'! !! !!!!!!!!!!        !!    ! !';'! !  !                  !!!!   !';'! !  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !! !';'! !  ! !!!              !!!  ! !';'! !  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !';'!                            !!!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'+......!!!!       !!!        !!!       !!!!     !!';'!     .!       !!                            !!!!!';'!  !!!.! !!      !!!  !!!!  !!!!!!!!!      !!!   !';'! !!...!   !!!!!   !!    !          !!    !!     !';'!!!..!!         !    !!  !           !    !     !!';'!! .!!........        !! !!!     !    !   !  !  !!';'!!!. !.  !  !.   !      !!!!!    !!   !   ! !! !!!';'!!!. !.  !  !.   !       !!!!!    !   !!    !  !!!';'!!.. !.  !  !..  !        !  !    !!   !    !   !!';'!!.! !.!  ! ! ..  ! !!!!!!  !      !   !    !   !!';'!!.! !.!  ! !! .  ! !      !        !  !    !   !!';'!!.! !.!  !  ! .  ! !!   !!    !!!! !  !    !   !!';'!!.! !.!! !  ! .  !  !!!   !!!!     !  !    !!  !!';'!!.! !. ! !  ! .  !    !!        !  !   !    !  !!';'! .!!!. ! !  !!.   !    !        !  !   !    !   !';'! .!!!. ! !   !.   !     !       !   !  !    !   !';'! .! !. ! !   !.   !     !       !   !   !   !   !';'! .! !. ! !!  !....!!!   !      !!   !     ! !   !';'! .!  ..!  !  !   ...!!!!       !    !     ! ! ! !';'! .!   .!  !  !!!!!!.... !!!!!!!             ! ! !';'! .! !!.!  !! !  !!!!  .!                        !';'! .!!!!.!   !!!! !!!   .!   !!!!!   !!!!!!!!!!!  !';'! .. !!.!    !!!  !!  !.!!                       !';'!!!.. !. !   !!!      !..!        !!!   !   !    !';'!!! .... !  !!!!      ! .!        !             !!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!';'!!!  !                  .!                     !!!';'!!   !   !!!  !!        .!                      !!';'!!   !  !     !!  !!!!!!.!  !!!!!!              !!';'!!   !  !    !!   !!!!!!.! !!!!!!!!          !  !!';'!!  !   !   !!   !!!!!!!.! !!!!!! !!   !  !     !!';'!!  !   !   !   !!!!!!!!.! !!!  !  !   !        !!';'!!  !   !   !  !!!!!!!!!.! !!!! !   !  !  !  !  !!';'!!  !   !   !           .!  !!  !   !  !     !  !!';'!! !!!  !   !   !!!!!!  .!      !    !!         !!';'!! ! !   !  !   !     !!. !    !!!    !    !    !!';'!! ! !   !  !   ! !     .  !   ! !!    !     !  !!';'!! ! !   !  !   ! !!  !!.   !!!   !!   !   ! !  !!';'!! ! !   !  !!  ! !!! ! .....     !!   !      ! !!';'!! ! !   !   !  ! !!!!!!!   .     !    !        !!';'!  ! !   !   !  !  !!!  !   .!!!!     !  !       !';'!  ! !   !   !! !       !   .!      !!.......... !';'! !! !   !    !  !!!!!!!!!  .!    !!  .!   !!!!. !';'! !  !   !    !!       !!!  .!!!!!   ..   !    . !';'! !  !    !!   !!!     !!!  .......... !!!!    . !';'! !  !     !!     !!!!      !!!!!!!!!!!!      !. !';'! !         !         !!!!!!                  O. !';'!           !                                    !';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'!      !!!!   ....!!!        !!!       !!!!     !!';'!      !      .!!..........                  !!!!!';'!  !!! ! !!   ...!!!  !!!!. !!!!!!!!!      !!!   !';'! !!   !   !!!!!.. !!    !.         !!    !!     !';'!!!  !!         !.   !!  !.....      !    !     !!';'!!  !!          ..    !! !!!  .  !    !   !  !  !!';'!!!  !   !  !   .!      !!!!! .  !!   !   ! !! !!!';'!!!  !   !  !   .!       !!!!!.   !   !!    !  !!!';'!!   !   !  !   .!        !  !.   !!   !    !   !!';'!! ! ! !  ! !   . ! !!!!!!  ! ..   !   !    !   !!';'!! ! ! !  ! !!  . ! !      !   .....!  !    !   !!';'!! ! ! !  !  !  . ! !!   !!    !!!!.!  !    !   !!';'!! ! ! !! !  !  ..!  !!!   !!!!    .!  !    !!  !!';'!! ! !  ! !  !   .!    !!        ! .!   !    !  !!';'!  !!!  ! !  !!  . !    !        ! .!   !    !   !';'!  !!!  ! !   !  ..!     !       ! . !  !    !   !';'!  ! !  ! !   !   .!     !       ! . !   !   !   !';'!  ! !  ! !!  !   .!!!   !      !! . !     ! !   !';'!  !    !  !  !   ...!!!!       !  . !     ! ! ! !';'!  !    !  !  !!!!!!.... !!!!!!!   .         ! ! !';'!  ! !! !  !! !  !!!!  .!          .             !';'!  !!!! !   !!!! !!!   .!   !!!!!  .!!!!!!!!!!!  !';'!    !! !    !!!  !!  !.!!..........             !';'!!!   !  !   !!!      !. !.       !!!   !   !    !';'!!!      !  !!!!      !. !.       !             !!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!';'!!!  !                 . !.....................!!!';'!!   !   !!!  !!  O..... !                    ..!!';'!!   !  !     !!  !!!!!! !  !!!!!!             .!!';'!!   !  !    !!   !!!!!! ! !!!!!!!!          ! .!!';'!!  !   !   !!   !!!!!!! ! !!!!!! !!   !  !    .!!';'!!  !   !   !   !!!!!!!! ! !!!  !  !   !       .!!';'!!  !   !   !  !!!!!!!!! ! !!!! !   !  !  !  ! .!!';'!!  !   !   !            !  !!  !   !  !     ! .!!';'!! !!!  !   !   !!!!!!   !      !    !!        .!!';'!! ! !   !  !   !     !!  !    !!!    !    !   .!!';'!! ! !   !  !   ! !        !   ! !!    !     ! .!!';'!! ! !   !  !   ! !!  !!    !!!   !!   !   ! ! .!!';'!! ! !   !  !!  ! !!! !           !!   !      !.!!';'!! ! !   !   !  ! !!!!!!!         !    !       .!!';'!  ! !   !   !  !  !!!  !    !!!!     !  !     . !';'!  ! !   !   !! !       !    !      !!         . !';'! !! !   !    !  !!!!!!!!!   !    !!   !   !!!!. !';'! !  !   !    !!       !!!   !!!!!        !    . !';'! !  !    !!   !!!     !!!   !         !!!!    . !';'! !  !     !!     !!!!      !!!!!!!!!!!!      !..+';'! !         !         !!!!!!                     !';'!           !              !                     !';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!']



    %replace dot with space
    maze(maze=='.')=' ';
    %position of mouse
    [u,v]=find(maze=='O'); 
    maze(maze=='O') = ' ';
    step_counter = 0;
    while true; %game loop
        %test if mouse found cheese
        if maze(u,v) == '+';
            disp(['mouse found cheese after ', num2str(step_counter), ' steps']);
            break;
        end

        %extract NESW tiles
        nesw = [maze(u-1,v),maze(u,v+1),maze(u+1,v),maze(u,v-1)];

        %get result and move accordingly
        answer = find_the_cheese(nesw);
        switch answer;
            case 'n';
                u = u-1;
            case 'e';
                v = v+1;
            case 's';
                u = u+1;
            otherwise;
                v = v-1;
        end

        %make sure, mouse did not run into wall
        assert(maze(u,v) ~= '!','mouse ran into wall!');
        step_counter = step_counter + 1;
    end
end


function step = find_the_cheese(nesw)
    global State;
    NESW = 'nesw';
    NESW_REVERSE = 'swne';

    if all(nesw == '0000');
        return;
    elseif ~isfield(State,'maze');
        State = struct('maze', zeros(140)+' ','u',75,'v',75,'state','E');
        State.maze(State.u,State.v) = 'S';
    end    
    if State.maze(State.u-1,State.v) == ' '
        State.maze(State.u-1,State.v) = nesw(1);
    end
    if State.maze(State.u,State.v+1) == ' '
        State.maze(State.u,State.v+1) = nesw(2);
    end
    if State.maze(State.u+1,State.v) == ' '
        State.maze(State.u+1,State.v) = nesw(3);
    end
    if State.maze(State.u,State.v-1) == ' '
        State.maze(State.u,State.v-1) = nesw(4);
    end

    current_nesw = [State.maze(State.u-1,State.v),State.maze(State.u,State.v+1),State.maze(State.u+1,State.v),State.maze(State.u,State.v-1)];

    if any(current_nesw == '+'); % if there is cheese, go there
        nesw_index = find(current_nesw == '+',1);

    elseif any(current_nesw == ' '); % if there is a path that we did not walk, go there
        nesw_index = find(current_nesw == ' ',1);
        State.state = 'E';

    else % return to previous crossing
        nesw_index = find(NESW == State.maze(State.u,State.v),1);
        assert(numel(nesw_index)>0,'not enough indices')

        State.state = 'R';
    end

    %execute the step
    if State.state == 'E';
        step = NESW(nesw_index);
    else %State.state = 'R'
        step = State.maze(State.u, State.v);
    end

    switch step;
        case 'n';
            State.u = State.u-1;
        case 'e';
            State.v = State.v+1;
        case 's';
            State.u = State.u+1;
        otherwise;
            State.v = State.v-1;
    end

    if State.maze(State.u,State.v) == ' '; %if we do not have a reverse poniter yet
        State.maze(State.u,State.v) = NESW_REVERSE(nesw_index); %reverse pointer
    end

    %check whether we have any enclosed areas, where the cheese obviously cannot be
    M = imfill(State.maze ~= ' ','holes'); 
    %fill those areas with walls
    State.maze(M & State.maze == ' ') = '!';


    %disp_important(State.maze); %uncomment for display
end


function disp_important(m) %just show the important stuff of the maze
    if any(m(:) ~= ' ');
        for k=1:4
            m = rot90(m);
            while all(m(:,1) == ' ');
                m = m(:,2:end);
            end
        end
    end
    if numel(m) == 0;
        m = 'X';
    end
    m = padarray(m,[1,1],35,'both');
    disp([m,'']);
end

FYI, estos laberintos no son los laberintos en los que estás calificado. "Probablemente habrá un total de 10 laberintos y cada presentación probablemente intentará cada laberinto varias veces, desde varias posiciones de inicio y posiciones de queso diferentes".
mbomb007

Lo sé, pero no hay nada más que pueda escribir en el título: D No de verdad, solo pensé que estos dos casos de prueba al menos dan alguna impresión sobre cómo funcionan las presentaciones.
flawr

La batería ha sido liberada ahora por cierto
Liam

¡Genial, gracias! Voy a actualizar tan pronto como termine con el trabajo =)
flawr

@Liam los actualicé!
flawr

1

Python 3, 156 bytes, 37692 + 715 + 50626 + 27806 + 148596 + 172675 = 438110 pasos

Esto no es , pero el golf es divertido de todos modos. Este paso al queso o toma el camino saliente menos transitado, similar a la idea de mbomb007 (no totalmente implementada) , pero con lazos rotos al ir al último nombre de la dirección alfabéticamente.

Determinista. Ejecutar con python3 SCRIPT(probado en 3.5).

x=y=0
f={}
for l in iter(input,'0000'):c,d,x,y=p=max((f.setdefault(p,0),p)for p in zip(l,'nesw',[x,x+1,x,x-1],[y+1,y,y-1,y])if'!'!=p[0])[1];print(d);f[p]-=1

@ mbomb007 frealiza un seguimiento de qué pasos entre espacios se han utilizado y con qué frecuencia. Por ejemplo, -f[' ', 'n', 3, 6]es el número de veces que fuimos hacia el norte desde (3, 5) a (3, 6).
Anders Kaseorg

¿Entonces sigue la dirección también?
mbomb007

@ mbomb007 Sí, pero solo porque eso ahorra un par de bytes; recordar la dirección en realidad hace que tome muchos más pasos.
Anders Kaseorg

1

PHP 362 + 37 + 1638 + 1508 + 6696 + 1613 = 11854 pasos

Se ejecutó el punto de referencia en código corregido por error:

<?php

class Maze {
    public $map, $pos;
    public $prevPos = FALSE;
    public $intersections = [];

    public $n = 75, $e = 75, $w = 75, $s = 75;

    public function __construct() {
        // since we don't know where we start, build a 150x150 map and position ourselves at the middle
        $this->map = array_pad([], 150, array_pad([], 150, 0)); // 0 is unknown
        $this->pos = ['x'=> 75, 'y'=> 75];
    }

    public function play($input){
        $this->updateMap($input);
        $this->move();
    }

    private function updateField($x, $y, $inData) {
        if ($inData == '!' || $this->map[$x][$y] >= 1000) {                 // avoid overwriting our observations
            $this->map[$x][$y] = 1000;
            return;
        }

        // update our known borders
        if ($x <= $this->w) {
            $this->w = $x - 1;
        }
        elseif ($x >= $this->e) {
            $this->e = $x + 1;
        }
        elseif ($y <= $this->n) {
            $this->n = $y - 1;
        }
        elseif ($y >= $this->s) {
            $this->s = $y + 1;
        }

        if (!$this->map[$x][$y]) {
            $this->map[$x][$y] = $inData == '+' ? -1 : 1;
        }
    }

    private function checkForIntersection($input) {
        if (array_key_exists('x' . $this->pos['x'] . 'y' . $this->pos['y'], $this->intersections)) {
            if ($this->intersections['x' . $this->pos['x'] . 'y' . $this->pos['y']] > 0) {
                $this->intersections['x' . $this->pos['x'] . 'y' . $this->pos['y']] --;
                return TRUE;                                        // intersection already crossed
            }
        }
        elseif ($c = substr_count($input, ' ') > 2) {
            $this->intersections['x' . $this->pos['x'] . 'y' . $this->pos['y']] = $c - 1;
        }

        return FALSE;
    }

    private function updateMap($input) {
        if ($this->checkForIntersection($input)) {
            // if we're at a known intersection, we know that the path we come from lead nowhere
            $this->updateField($this->prevPos['x'], $this->prevPos['y'], '!');
        }

        // update discovered information
        $this->updateField($this->pos['x'], $this->pos['y'] - 1, $input[0]);
        $this->updateField($this->pos['x'] + 1, $this->pos['y'], $input[1]);
        $this->updateField($this->pos['x'], $this->pos['y'] + 1, $input[2]);
        $this->updateField($this->pos['x'] - 1, $this->pos['y'], $input[3]);
    }

    private function move() {
        if ($this->prevPos) {

            $this->map[$this->prevPos['x']][$this->prevPos['y']] ++;    // count times stepped on   
        }

        $best = ['w' => 1000];

        foreach ([
            ['x' => $this->pos['x'], 'y' => $this->pos['y'] - 1, 'w' => $this->map[$this->pos['x']][$this->pos['y'] - 1], 'd' => 'n'],
            ['x' => $this->pos['x'] + 1, 'y' => $this->pos['y'], 'w' => $this->map[$this->pos['x'] + 1][$this->pos['y']], 'd' => 'e'],
            ['x' => $this->pos['x'], 'y' => $this->pos['y'] + 1, 'w' => $this->map[$this->pos['x']][$this->pos['y'] + 1], 'd' => 's'],
            ['x' => $this->pos['x'] - 1, 'y' => $this->pos['y'], 'w' => $this->map[$this->pos['x'] - 1][$this->pos['y']], 'd' => 'w']]
        as $direction) {
            if ($direction['w'] < $best['w'] || ($direction['w'] == $best['w'] && $best['w'] < 1000 && max($this->e - $direction['x'],  $direction['x'] - $this->w, $direction['y'] - $this->n, $this->s - $direction['y']) > max($best['x'] - $this->e, $this->w - $best['x'], $best['y'] - $this->n, $this->s - $best['y']))) { 
            // encourage searching for borders which will later allow to block certain dead end paths without walking them
            // testing with middle search instead
                $best = $direction;
            }
        }

        echo $best['d'] . "\n";

        $this->prevPos = $this->pos;
        $this->pos = $best;
    }
}

$maze = new Maze();

while (strncmp(($input = fgets(STDIN)), '0000', 4)) {
    $len = strlen($input);
    if (($len > 6) || $len < 3) { continue; }

    $maze->play($input);
}

1

MATLAB, 212 + 23 + 416 + 300 + 1806 + 757 = 3514 pasos

En este enfoque, el mouse sigue un posible camino hasta que encuentra un callejón sin salida. Luego vuelve a la intersección anterior, donde había un camino que aún no se había explorado. Es determinista. De las rutas disponibles, siempre elige en el orden NESW(no NSFW, como siempre tuve la tentación de escribir =)

Como no puedo compilar scripts de matlab, traduje el controlador a MATLAB. El "programa" ahora es solo una función que accede a variables globales para el almacenamiento intermedio.

function find_the_cheese_controller()
clc;clear;
    global State;
    clearvars -global State;
    %uncomment the maze you want to test
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'!O !                    !      !';'!. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!';'!. !                    ! !    !';'!. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !! !';'!. !...........           ! !!.+';'!. !.!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!.!';'!.!..!        ...............!.!';'!.!.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.!';'!.!.!! !!!  !               .!.!';'!.!.!! !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!.!.!';'!...!! !!!                  .!.!';'! ! !! !!!                  .!.!';'! ! !! !!!  !!!!!!!!! !!!!!!.!.!';'! ! !! !!!  !      !! !     .!.!';'! ! !! !!!  ! !!!!!!! !     .!.!';'! ! !! !!!  !      !! !     .!.!';'! ! !! !!!  !      !! !     .!.!';'! ! !!   !  !      !! !     .!.!';'! ! !! ! !  !!!!!! !! !     .!.!';'! ! !! ! !  !      !! !     ...!';'! ! !! ! !  !      !! !        !';'! ! !! ! !  !      !! !      ! !';'! ! !! ! !  !  !!!!!! !      ! !';'! ! !! ! !  !      !! !      ! !';'! !    !    !      !! !      ! !';'! !!!!!!  !!!!!!!! !! !      ! !';'!                ! !! !      ! !';'! !!!!!!!!!!! !!!! !! !      ! !';'!                     !      ! !';'! !!!!!!!! !!!!       !        !';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!';'!      .......!';'! !!! !.!!!! .!';'!   ! !.!!O!!.!';'!!!   !....! .!';'!   !!!!!!!!!.!';'! !!        ..!';'!  !!!!!!!!!.!!';'!           ..+';'!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'!                            !!!';'! !  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !';'! !  ! !!!              !!!  ! !';'! !  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !! !';'! !  !                  !!!!   !';'! !! !!!!!!!!!!        !!    ! !';'!  ! !        !!!! !!!!!   !!! !';'!! ! ! !!!!      !         !   !';'!! ! ! !!!!   !!!!!!!!!!!!!! ! !';'!! ! ! !!!! ! !              ! !';'!! ! ! !!!! ! ! !!!!       ! ! !';'!! ! ! !!!! ! ! !   !!!    ! ! !';'!  ! ! !!!! ! ! !     !!!  ! ! !';'!  ! ! !!!! ! ! !!!!!      !   !';'!  ! ! !!!! !!! !   !!     ! !!!';'!  ! !  !!!  !! !    !!!   ! !!!';'!  ! !     ! !! !!!!   !!  ! !!!';'!  ! !!    ! !! !  !!      ! !!!';'!  !  !   !! !!     !!!    ! !!!';'!  !! !!!!     !!!    !!   !   !';'!!  ! !! !       !!!   !!  !!! !';'!!  !    !    !    !           !';'!!  !!!!!!    !!   !!!!!!!!!!! !';'!             !!!! !!!!!!!!!!! !';'!  ..........O!!!! !!!!!!!!!!!.+';'!! .!!!!!!    !!   !!!!!!!!!!!.!';'!! .!    !    !    !          .!';'!!..! !! !       !!!   !!  !!!.!';'! .!! !!!!     !!!    !!   !...!';'! .!  !   !! !!     !!!    !.!!!';'! .! !!    ! !! !  !!      !.!!!';'! .! !     ! !! !!!!   !!  !.!!!';'! .! !  !!!  !! !    !!!   !.!!!';'! .! ! !!!! !!! !   !!     !.!!!';'! .! ! !!!! ! ! !!!!!      !...!';'! .! ! !!!! ! ! !     !!!  ! !.!';'!!.! ! !!!! ! ! !   !!!    ! !.!';'!!.! ! !!!! ! ! !!!!       ! !.!';'!!.! ! !!!! ! !              !.!';'!!.! ! !!!!   !!!!!!!!!!!!!! !.!';'!!.! ! !!!!      !         !  .!';'!..! !        !!!! !!!!!   !!!.!';'!.!! !!!!!!!!!!        !!    !.!';'!.!  !                  !!!!  .!';'!.!  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !!.!';'!.!  ! !!!              !!!  !.!';'!.!  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!...!';'!............................!!!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!+!!!!!!!!!!!!!!';'!.................           !!!';'!.!  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !';'!.!  ! !!!              !!!  ! !';'!.!  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !! !';'!.!  !                  !!!!   !';'!.!! !!!!!!!!!!        !!    ! !';'!..! !        !!!! !!!!!   !!! !';'!!.! ! !!!!      !         !   !';'!!.! ! !!!!   !!!!!!!!!!!!!! ! !';'!!.! ! !!!! ! !              ! !';'!!.! ! !!!! ! ! !!!!       ! ! !';'!!.! ! !!!! ! ! !   !!!    ! ! !';'! .! ! !!!! ! ! !     !!!  ! ! !';'! .! ! !!!! ! ! !!!!!      !   !';'! .! ! !!!! !!! !   !!     ! !!!';'! .! !  !!!  !! !    !!!   ! !!!';'! .! !     ! !! !!!!   !!  ! !!!';'! .! !!    ! !! !  !!      ! !!!';'! .!  !   !! !!     !!!    ! !!!';'! .!! !!!!     !!!    !!   !   !';'!!. ! !! !       !!!   !!  !!! !';'!!. !    !    !    !           !';'!!. !!!!!!    !!   !!!!!!!!!!! !';'! ........... !!!! !!!!!!!!!!! !';'!           . !!!! !!!!!!!!!!! !';'!!  !!!!!!  . !!   !!!!!!!!!!! !';'!!  !    !  . !    !           !';'!!  ! !! !  .    !!!   !!  !!! !';'!  !! !!!!  .  !!!    !!   !   !';'!  !  !   !!.!!     !!!    ! !!!';'!  ! !!    !.!! !  !!      ! !!!';'!  ! !     !.!! !!!!   !!  ! !!!';'!  ! !  !!!..!! !    !!!   ! !!!';'!  ! ! !!!!.!!! !   !!     ! !!!';'!  ! ! !!!!.! ! !!!!!      !   !';'!  ! ! !!!!.! ! !     !!!  ! ! !';'!! ! ! !!!!.! ! !   !!!    ! ! !';'!! ! ! !!!!.! ! !!!!       ! ! !';'!! ! ! !!!!.! !              ! !';'!! ! ! !!!!.  !!!!!!!!!!!!!! ! !';'!! ! ! !!!!.....O!         !   !';'!  ! !        !!!! !!!!!   !!! !';'! !! !!!!!!!!!!        !!    ! !';'! !  !                  !!!!   !';'! !  ! !!!!!!!!!!!!!!!!     !! !';'! !  ! !!!              !!!  ! !';'! !  !!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   !';'!                            !!!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'+......!!!!       !!!        !!!       !!!!     !!';'!     .!       !!                            !!!!!';'!  !!!.! !!      !!!  !!!!  !!!!!!!!!      !!!   !';'! !!...!   !!!!!   !!    !          !!    !!     !';'!!!..!!         !    !!  !           !    !     !!';'!! .!!........        !! !!!     !    !   !  !  !!';'!!!. !.  !  !.   !      !!!!!    !!   !   ! !! !!!';'!!!. !.  !  !.   !       !!!!!    !   !!    !  !!!';'!!.. !.  !  !..  !        !  !    !!   !    !   !!';'!!.! !.!  ! ! ..  ! !!!!!!  !      !   !    !   !!';'!!.! !.!  ! !! .  ! !      !        !  !    !   !!';'!!.! !.!  !  ! .  ! !!   !!    !!!! !  !    !   !!';'!!.! !.!! !  ! .  !  !!!   !!!!     !  !    !!  !!';'!!.! !. ! !  ! .  !    !!        !  !   !    !  !!';'! .!!!. ! !  !!.   !    !        !  !   !    !   !';'! .!!!. ! !   !.   !     !       !   !  !    !   !';'! .! !. ! !   !.   !     !       !   !   !   !   !';'! .! !. ! !!  !....!!!   !      !!   !     ! !   !';'! .!  ..!  !  !   ...!!!!       !    !     ! ! ! !';'! .!   .!  !  !!!!!!.... !!!!!!!             ! ! !';'! .! !!.!  !! !  !!!!  .!                        !';'! .!!!!.!   !!!! !!!   .!   !!!!!   !!!!!!!!!!!  !';'! .. !!.!    !!!  !!  !.!!                       !';'!!!.. !. !   !!!      !..!        !!!   !   !    !';'!!! .... !  !!!!      ! .!        !             !!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!';'!!!  !                  .!                     !!!';'!!   !   !!!  !!        .!                      !!';'!!   !  !     !!  !!!!!!.!  !!!!!!              !!';'!!   !  !    !!   !!!!!!.! !!!!!!!!          !  !!';'!!  !   !   !!   !!!!!!!.! !!!!!! !!   !  !     !!';'!!  !   !   !   !!!!!!!!.! !!!  !  !   !        !!';'!!  !   !   !  !!!!!!!!!.! !!!! !   !  !  !  !  !!';'!!  !   !   !           .!  !!  !   !  !     !  !!';'!! !!!  !   !   !!!!!!  .!      !    !!         !!';'!! ! !   !  !   !     !!. !    !!!    !    !    !!';'!! ! !   !  !   ! !     .  !   ! !!    !     !  !!';'!! ! !   !  !   ! !!  !!.   !!!   !!   !   ! !  !!';'!! ! !   !  !!  ! !!! ! .....     !!   !      ! !!';'!! ! !   !   !  ! !!!!!!!   .     !    !        !!';'!  ! !   !   !  !  !!!  !   .!!!!     !  !       !';'!  ! !   !   !! !       !   .!      !!.......... !';'! !! !   !    !  !!!!!!!!!  .!    !!  .!   !!!!. !';'! !  !   !    !!       !!!  .!!!!!   ..   !    . !';'! !  !    !!   !!!     !!!  .......... !!!!    . !';'! !  !     !!     !!!!      !!!!!!!!!!!!      !. !';'! !         !         !!!!!!                  O. !';'!           !                                    !';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'];
    %maze=['!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';'!      !!!!   ....!!!        !!!       !!!!     !!';'!      !      .!!..........                  !!!!!';'!  !!! ! !!   ...!!!  !!!!. !!!!!!!!!      !!!   !';'! !!   !   !!!!!.. !!    !.         !!    !!     !';'!!!  !!         !.   !!  !.....      !    !     !!';'!!  !!          ..    !! !!!  .  !    !   !  !  !!';'!!!  !   !  !   .!      !!!!! .  !!   !   ! !! !!!';'!!!  !   !  !   .!       !!!!!.   !   !!    !  !!!';'!!   !   !  !   .!        !  !.   !!   !    !   !!';'!! ! ! !  ! !   . ! !!!!!!  ! ..   !   !    !   !!';'!! ! ! !  ! !!  . ! !      !   .....!  !    !   !!';'!! ! ! !  !  !  . ! !!   !!    !!!!.!  !    !   !!';'!! ! ! !! !  !  ..!  !!!   !!!!    .!  !    !!  !!';'!! ! !  ! !  !   .!    !!        ! .!   !    !  !!';'!  !!!  ! !  !!  . !    !        ! .!   !    !   !';'!  !!!  ! !   !  ..!     !       ! . !  !    !   !';'!  ! !  ! !   !   .!     !       ! . !   !   !   !';'!  ! !  ! !!  !   .!!!   !      !! . !     ! !   !';'!  !    !  !  !   ...!!!!       !  . !     ! ! ! !';'!  !    !  !  !!!!!!.... !!!!!!!   .         ! ! !';'!  ! !! !  !! !  !!!!  .!          .             !';'!  !!!! !   !!!! !!!   .!   !!!!!  .!!!!!!!!!!!  !';'!    !! !    !!!  !!  !.!!..........             !';'!!!   !  !   !!!      !. !.       !!!   !   !    !';'!!!      !  !!!!      !. !.       !             !!';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!';'!!!  !                 . !.....................!!!';'!!   !   !!!  !!  O..... !                    ..!!';'!!   !  !     !!  !!!!!! !  !!!!!!             .!!';'!!   !  !    !!   !!!!!! ! !!!!!!!!          ! .!!';'!!  !   !   !!   !!!!!!! ! !!!!!! !!   !  !    .!!';'!!  !   !   !   !!!!!!!! ! !!!  !  !   !       .!!';'!!  !   !   !  !!!!!!!!! ! !!!! !   !  !  !  ! .!!';'!!  !   !   !            !  !!  !   !  !     ! .!!';'!! !!!  !   !   !!!!!!   !      !    !!        .!!';'!! ! !   !  !   !     !!  !    !!!    !    !   .!!';'!! ! !   !  !   ! !        !   ! !!    !     ! .!!';'!! ! !   !  !   ! !!  !!    !!!   !!   !   ! ! .!!';'!! ! !   !  !!  ! !!! !           !!   !      !.!!';'!! ! !   !   !  ! !!!!!!!         !    !       .!!';'!  ! !   !   !  !  !!!  !    !!!!     !  !     . !';'!  ! !   !   !! !       !    !      !!         . !';'! !! !   !    !  !!!!!!!!!   !    !!   !   !!!!. !';'! !  !   !    !!       !!!   !!!!!        !    . !';'! !  !    !!   !!!     !!!   !         !!!!    . !';'! !  !     !!     !!!!      !!!!!!!!!!!!      !..+';'! !         !         !!!!!!                     !';'!           !              !                     !';'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!']

;

    %replace dot with space
    maze(maze=='.')=' ';
    %position of mouse
    [u,v]=find(maze=='O'); 
    maze(maze=='O') = ' ';
    step_counter = 0;
    while true; %game loop
        %test if mouse found cheese
        if maze(u,v) == '+';
            disp(['mouse found cheese after ', num2str(step_counter), ' steps']);
            break;
        end

        %extract NESW tiles
        nesw = [maze(u-1,v),maze(u,v+1),maze(u+1,v),maze(u,v-1)];

        %get result and move accordingly
        answer = find_the_cheese(nesw);
        switch answer;
            case 'n';
                u = u-1;
            case 'e';
                v = v+1;
            case 's';
                u = u+1;
            otherwise;
                v = v-1;
        end

        %make sure, mouse did not run into wall
        assert(maze(u,v) ~= '!','mouse ran into wall!');
        step_counter = step_counter + 1;
    end
end


function step = find_the_cheese(nesw)
    global State;
    NESW = 'nesw';
    NESW_REVERSE = 'swne';

    if all(nesw == '0000');
        return;
    elseif ~isfield(State,'maze');
        State = struct('maze', zeros(140)+' ','u',75,'v',75,'state','E');
        State.maze(State.u,State.v) = 'S';
    end    
    if State.maze(State.u-1,State.v) == ' '
        State.maze(State.u-1,State.v) = nesw(1);
    end
    if State.maze(State.u,State.v+1) == ' '
        State.maze(State.u,State.v+1) = nesw(2);
    end
    if State.maze(State.u+1,State.v) == ' '
        State.maze(State.u+1,State.v) = nesw(3);
    end
    if State.maze(State.u,State.v-1) == ' '
        State.maze(State.u,State.v-1) = nesw(4);
    end

    current_nesw = [State.maze(State.u-1,State.v),State.maze(State.u,State.v+1),State.maze(State.u+1,State.v),State.maze(State.u,State.v-1)];

    if any(current_nesw == '+'); % if there is cheese, go there
        nesw_index = find(current_nesw == '+',1);

    elseif any(current_nesw == ' '); % if there is a path that we did not walk, go there
        nesw_index = find(current_nesw == ' ',1);
        State.state = 'E';

    else % return to previous crossing
        nesw_index = find(NESW == State.maze(State.u,State.v),1);
        assert(numel(nesw_index)>0,'not enough indices')

        State.state = 'R';
    end

    %execute the step
    if State.state == 'E';
        step = NESW(nesw_index);
    else %State.state = 'R'
        step = State.maze(State.u, State.v);
    end

    switch step;
        case 'n';
            State.u = State.u-1;
        case 'e';
            State.v = State.v+1;
        case 's';
            State.u = State.u+1;
        otherwise;
            State.v = State.v-1;
    end

    if State.maze(State.u,State.v) == ' '; %if we do not have a reverse poniter yet
        State.maze(State.u,State.v) = NESW_REVERSE(nesw_index); %reverse pointer
    end

    %disp_important(State.maze); %uncomment for display
end


function disp_important(m) %just show the important stuff of the maze
    if any(m(:) ~= ' ');
        for k=1:4
            m = rot90(m);
            while all(m(:,1) == ' ');
                m = m(:,2:end);
            end
        end
    end
    if numel(m) == 0;
        m = 'X';
    end
    m = padarray(m,[1,1],35,'both');
    disp([m,'']);
end

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Bot simple, Java 1.4+, 176 + 25 + 1118 + 486 + 10944 + 1847 = 14596 pasos

Este bot cuenta y registra el número de pasos dados para llegar a cada celda visitada y luego, al decidir qué dirección mover, elige la dirección que tiene el conteo de pasos más bajo. En caso de empate, elige la dirección en orden N, E, S, W.

No tengo óxido instalado, así que tuve que implementar el controlador en Java y este fue el bot que usé para probarlo. Intentaré un solucionador más inteligente pronto.

Determinista. Corre conjava SimpleBot

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

public class SimpleBot 
{
    private static final char[] DIRECTION = {'n','e','s','w'};
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        int[][] stepMap = new int[100][100];
        int mx=49, my=49;
        int[][] offsets = new int[][]{{0,-1},{1,0},{0,1},{-1,0}};

        String line=readLine(System.in);
        int step=0;
        while (line!=null && !"0000".equals(line))
        {
            stepMap[mx][my]=step++;

            int minStep = Integer.MAX_VALUE;
            int minIndex = -1;
            for (int i=0;i<4;i++)
            {
                if (line.charAt(i) == '+')
                {
                    minIndex=i;
                    break;
                }
                else if (line.charAt(i) == ' ')
                {
                    if (stepMap[mx+offsets[i][0]][my+offsets[i][1]]<minStep)
                    {
                        minStep = stepMap[mx+offsets[i][0]][my+offsets[i][1]];
                        minIndex=i;
                    }
                }
            }
            mx +=offsets[minIndex][0];
            my +=offsets[minIndex][1];

            System.out.println(DIRECTION[minIndex]);
            line=readLine(System.in);
        }
    }

    /**
     * Reads a line of text from the input stream. Blocks until a new line character is read.
     * NOTE: This method is used in favor of BufferedReader.readLine(...) as BufferedReader buffers data before performing
     * text line tokenization. This means that BufferedReader.readLine() will block until sufficient input have been received. 
     * @param in a InputStream, nominally System.in
     * @return a line of text or null if end of stream.
     * @throws IOException
     */
    private static String readLine(InputStream in) throws IOException
    {
       StringBuilder sb = new StringBuilder();
       int readByte = in.read();
       while (readByte>-1 && readByte!= '\n')
       {
          sb.append((char) readByte);
          readByte = in.read();
       }
       return readByte==-1?null:sb.toString();
    }

}
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