Aufgabe
Ihre Aufgabe ist es, eine Funktion oder ein Programm in einer Sprache Ihrer Wahl zu schreiben, die einige Aussagen analysiert und feststellt, ob aus diesen Aussagen geschlossen werden kann, dass Schweine fliegen können.
Eingang
Die Eingabe ist eine Zeichenfolge, die aus STDIN gelesen, als Funktionsargument verwendet oder sogar in einer Datei gespeichert werden kann. Die Eingabe kann mit folgendem EBNF beschrieben werden:
input = statement , {statement};
statement = (("Pigs are ", attribute) | ("Everything that is ", attribute, "is also ", attribute)), ". ";
attribute = [not], ("able to fly" | singleAttribute);
singleAttribute = letter, {letter};
letter = "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g"
| "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n"
| "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u"
| "v" | "w" | "x" | "y" | "z" ;
Beispieleingabe (siehe weitere Beispiele unten):
Pigs are green. Everything that is green is also intelligent. Everything that is able to fly is also not intelligent. Pigs are sweet.
Ausgabe
Die Ausgabe kann von Ihrer Funktion zurückgegeben, in eine Datei geschrieben oder an STDOUT gedruckt werden. Es sind 5 verschiedene Fälle zu behandeln:
- Die angegebenen Aussagen sind gültig, konsistent und haben logischerweise zur Folge, dass Schweine fliegen können. In diesem Fall müssen Sie ausgeben
Yes
. - Die angegebenen Aussagen sind gültig, konsistent und haben als logische Konsequenz, dass Schweine nicht fliegen können. In diesem Fall müssen Sie ausgeben
No
. - Aus den gegebenen, gültigen und übereinstimmenden Aussagen kann nicht geschlossen werden, ob Schweine fliegen können oder nicht. In diesem Fall müssen Sie ausgeben
Maybe
. - Die angegebenen Aussagen sind gültig, aber nicht konsistent (dh es gibt einen Widerspruch in den angegebenen Aussagen). Da ex falso quodlibet , entscheiden wir uns
Yes
in diesem Fall für die Ausgabe . - Die angegebenen Aussagen sind ungültig, dh sie sind nicht gemäß der angegebenen EBNF formatiert. In diesem Fall können Sie tun, was Sie wollen.
Einzelheiten
- Sie können davon ausgehen, dass die angegebenen Attribute unabhängig voneinander sind. So kann beispielsweise ein Schwein jung und alt, grün, rot und blau gleichzeitig sein, ohne dass es zu Inkonsistenzen kommt. Ein Schwein darf jedoch nicht gleichzeitig 'grün' und 'nicht grün' sein, das ist ein Widerspruch und sollte wie in (4) beschrieben behandelt werden.
- Nehmen Sie für jedes Attribut an, dass es mindestens ein Objekt (nicht unbedingt ein Schwein) im Universum gibt, das das angegebene Attribut hat, und ein Objekt, das es nicht hat.
Beispiel Ein- und Ausgänge
Eingang:
Pigs are green. Everything that is green is also intelligent. Everything that is able to fly is also not intelligent.
Output: Da Schweine grün und daher intelligent sind und alles, was fliegen kann, nicht intelligent ist, können Schweine nicht fliegen. Ausgabe ist No
.
Eingang:
Pigs are old. Everything that is not able to fly is also not old.
Output: Wenn Schweine nicht fliegen konnten, waren sie auch nicht alt. Aber wie sie alt sind, müssen Sie ausgeben Yes
.
Eingang:
Everything that is sweet is also not old. Everything that is intelligent is also blue.
Ausgang: Maybe
.
Eingang:
Pigs are not able to fly. Everything that is red is also sweet. Everything that is sweet is also not red.
Ausgabe: Obwohl die erste Aussage impliziert, dass Schweine nicht fliegen können, widersprechen sich die folgenden Aussagen und daher muss die Ausgabe sein Yes
.
Eingang:
Pigs are very smart. Pigs are able to fly.
Ausgabe: Was auch immer Sie möchten, da der String nicht den oben genannten Kriterien entspricht.
Gewinner
Das ist Code-Golf , also gewinnt die kürzeste richtige Antwort (in Bytes). Der Gewinner wird eine Woche nach dem Absenden der ersten richtigen Antwort ermittelt.
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Antworten:
Perl,
363353350347343297266264Ungolfed / Erklärung:
quelle
Haskell,
586566547 BytesIch schrieb dies unter der Annahme, dass für jede Eigenschaft P einige x und y existieren müssen, so dass P (x) wahr und P (y) falsch ist; Ohne diese Annahme hätte die vierte Beispieleingabe keinen Widerspruch und würde mit "Nein" antworten.
Dies sollte mit der ghc-Kommandozeilenoption "-cpp" kompiliert werden. Die Eingabe muss mit EOF (^ D) abgeschlossen werden. Sie können es online unter http://melpon.org/wandbox/ versuchen , aber Sie können keine Befehlszeilenoptionen festlegen. Stattdessen können Sie dem Programm die Sprachoption voranstellen
Es funktioniert, indem die Gruppe von Merkmalen gesammelt und dann die Gruppe von Merkmalen -> Wahrheitsbewertungen unter Verwendung der Auswirkungen in der Eingabe gefiltert wird. Das Ergebnis wird dann getestet, um sicherzustellen, dass jedes Merkmal sowohl mit Richtig als auch mit Falsch belegt werden kann (Fehler ist hier der Ex-Falso-Quodlibet- Fall). Schließlich wird nach Bewertungen gesucht, die mit den Schweinefakten übereinstimmen, und der Wert für "flugfähig" in jeder Bewertung überprüft.
Nicht wenige Bytes gingen verloren, um den Status zu ändern: die Menge der bisher beobachteten Merkmale, die Pig-Fact-Selector-Funktion und die durch die Implikationen bestimmte Filterfunktion. Wahrscheinlich wäre die exakt gleiche Idee in einer unreinen Sprache viel kürzer.
Bearbeiten: Mehrere Bytes durch den Vorschlag von stolzem Haskeller gespeichert, dann ein paar zusätzliche Bytes, indem die Bindung von z und "u% drop 2 z" durch eine Bindung an "_: _: z" und "u% z" ersetzt und 3 gespeichert werden.
Bearbeiten 2: Mehr gespeichert. Verwendete den (#) = (,) Trick, um 2 Bytes zu sparen und lernte mehr über Mustersynonyme ( https://ghc.haskell.org/trac/ghc/wiki/PatternSynonyms ), aber die Notation war zu ausführlich, um Einsparungen zu erzielen Eliminieren Sie den Rest der Paare in diesem Programm. Sie haben weitere Einsparungen erzielt, indem Sie die Muster geändert haben, nach denen der Parser sucht. Beispiel: Wenn ein Satz nicht mit Pigs beginnt und im Parser-Status noch etwas übrig ist, wird der Satz "Everything that is .." analysiert. Dadurch wurden viele Zeichen in den Mustern für X und% gespeichert.
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u n=(:)<$>[t,f]<*>u(n-1)
(obwohl dies den Import von Control.Applicative erfordern würde, so ist es in zweiterc l=(all(==l!!0)l,and l)
Python,
547536525521513509497503501Für jedes Element
a -> b
in der Eingabe fügen wir die angegebene Klausel und ihre Negationnot b -> not a
zur Menge der Klauseln hinzu und berechnen dann die Menge der Sätze, die->
von jedem Satz aus mit einer Fixpunktschleife erreichbar sind. Immer wenn wir auf einen Widerspruch stoßen, werfen (und fangen) wir einZeroDivisionError
und druckenYes
.Schließlich prüfen wir, ob die Fähigkeit zum Fliegen (und / oder deren Negation) über den Vorschlag "Ist Schwein" erreichbar ist,
''
und drucken die entsprechende Antwort aus.EDIT :
Dies ist fehlerhaft, es zu beheben.Fest.quelle
try
Block in dieselbe Zeile stellen wietry:
Ruby 1.9.3 (
365 364362)Verwendungszweck
Der obige Code definiert eine Funktion
f
, die einen Parameter , die die Texteingabe und kehrt nimmtYes
,No
oderMaybe
.Zum Beispiel:
Online-Test: http://ideone.com/fxLemg
Der Code ohne Golf (einschließlich Unit-Tests) ist hier verfügbar .
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