I risultati sono arrivati, il concorso è finito.
Il vincitore è EvilBot di arshajii con 14 vittorie davanti a Neo-Bot con 13 vittorie e CentreBot e LastStand con 11 vittorie ciascuna.
I punteggi della corsa finale
Results:
java Rifter: 9 match wins (45 total bout wins)
java EvadeBot: 10 match wins (44 total bout wins)
java EvilBot: 14 match wins (59 total bout wins)
java LastStand: 11 match wins (43 total bout wins)
java UltraBot: 9 match wins (40 total bout wins)
python ReadyAimShoot.py: 8 match wins (36 total bout wins)
./SpiralBot: 0 match wins (1 total bout wins)
python DodgingTurret.py: 8 match wins (43 total bout wins)
ruby1.9 TroubleAndStrafe.rb: 8 match wins (41 total bout wins)
./RandomBot: 1 match wins (6 total bout wins)
python StraightShooter.py: 8 match wins (41 total bout wins)
python mineminemine.py: 3 match wins (14 total bout wins)
./CamperBot: 5 match wins (20 total bout wins)
python3.3 CunningPlanBot.py: 3 match wins (15 total bout wins)
node CentreBot.js: 11 match wins (44 total bout wins)
node Neo-Bot.js: 13 match wins (59 total bout wins)
python NinjaPy.py: 3 match wins (19 total bout wins)
Questa è una sfida da re delle colline . Lo scopo è quello di scrivere un robot che batterà più degli altri robot di qualsiasi altro.
Il gioco
I robot saranno tutti messi uno contro l'altro 2 alla volta in un'arena 10x10 con il compito di ridurre l'energia dell'avversario da 10 a 0 prima che la sua stessa energia sia ridotta a 0.
Ogni partita sarà composta da 5 attacchi. Il vincitore della partita è il vincitore del maggior numero di attacchi. Il numero totale di vittorie per partita e di vittorie verrà memorizzato dal programma di controllo e verrà utilizzato per determinare il vincitore generale della gara. Il vincitore riceve il grande segno di spunta verde e l'adulazione delle masse.
Ogni incontro procederà in una serie di round. All'inizio di ogni round lo stato corrente dell'arena verrà assegnato a ciascun bot e il bot risponderà quindi con un comando per determinare cosa vuole fare successivamente. Una volta che entrambi i comandi sono stati ricevuti dal programma di controllo, entrambi i comandi vengono eseguiti contemporaneamente e i livelli di energia dell'arena e del bot vengono aggiornati per riflettere il nuovo stato. Se entrambi i robot hanno ancora abbastanza energia per continuare, il gioco passa al turno successivo. Ci sarà un limite di 1000 round per incontro per garantire che l'incontro non duri per sempre, e nel caso in cui questo limite venga raggiunto il vincitore sarà il bot con più energia. Se entrambi i robot hanno la stessa energia l'incontro è un pareggio e nessuno dei due otterrà un punto per la vittoria (sarebbe come se entrambi avessero perso).
Le armi
Ogni bot avrà a sua disposizione un numero di armi:
- Proiettili perforanti. Questi viaggiano 3 quadrati alla volta e causano 1 punto energia di danno.
- Missili. Questi viaggiano 2 quadrati alla volta e causano 3 punti energia di danno nel punto di impatto e 1 punto di danno in tutti i quadrati immediatamente circostanti.
- Mine antiuomo. Questi vengono lasciati cadere in uno dei quadrati immediatamente intorno al robot e causano 2 punti energia di danno quando calpestati, e 1 punto energia di danno a qualsiasi cosa si trovi in uno dei quadrati immediatamente circostanti.
- Impulso elettromagnetico. Causa il malfunzionamento di entrambi i circuiti di movimento dei robot per 2 turni, il che significa che non possono muoversi. Possono comunque schierare armi (sì, lo so che non è realistico, ma è un gioco. Non dovrebbe essere la vita reale). Modifica: ogni distribuzione EMP costerà un punto energia per il bot che la utilizza.
I proiettili / i missili possono avere un impatto solo con robot o muri. Colpiranno qualsiasi robot che si trova in una delle piazze che attraversano. Scompaiono una volta che hanno colpito qualcosa.
In tutti i casi immediately surrounding squares
significa che gli 8 quadrati in cui il bot potrebbe spostarsi nella prossima mossa - il quartiere di Moore.
I comandi
0
fare niente.N
,NE
,E
,SE
,S
,SW
,W
,NW
Sono tutti i comandi di direzione e spostare il bot di una casella nella direzione data. Se il bot non è in grado di muoversi in quella direzione perché c'è un muro o un altro bot nel quadrato, il bot rimane dove si trova. Spostarsi in un quadrato che contiene già un proiettile o un missile è sicuro poiché il proiettile / missile sarà considerato già uscito da quel quadrato.B
seguito da uno spazio e quindi uno dei comandi di direzione spara un proiettile perforante in quella direzione.M
seguito da uno spazio e quindi uno dei comandi di direzione spara un missile in quella direzione.L
seguito da uno spazio e quindi uno dei comandi di direzione fa cadere una mina terrestre su quel quadrato vicino al robot. Se il quadrato è già occupato da un muro o un bot, il comando viene ignorato. Se una mina viene gettata su un'altra mina, la fa esplodere. Ciò danneggerà il robot che fa cadere, e qualsiasi altro robot nel raggio della mina terrestre originale.P
licenzia l'EMP.
Dato che può essere impartito un solo comando per round, un robot può solo spostare o sparare / schierare un'arma, non fare entrambe le cose contemporaneamente.
Ordine dei comandi
Il movimento di entrambi i bot verrà sempre per primo, e tutti i movimenti verranno tentati due volte per tenere conto del fatto che un altro bot si trova sulla strada ma si allontana.
Esempio
- Bot1 prova a muoversi
E
ma Bot2 è già in quel quadrato - Il programma di controllo passa a Bot2.
- Bot2 cerca di muoversi
S
e ci riesce perché nulla è di ostacolo . - Bot1 ottiene un secondo tentativo di fare la sua mossa. Questa volta ha successo e Bot1 si sposta
E
.
Una volta che i robot hanno fatto tutti i movimenti che vogliono fare, le armi saranno lanciate e tutti i proiettili (nuovi e precedentemente sparati) sposteranno il loro numero predefinito di quadrati.
L'Arena
All'inizio di ogni round il bot riceverà lo stato attuale di gioco come unico argomento della riga di comando del programma:
X.....LLL.
..........
..........
..........
M.........
..........
..........
..........
..........
...B.....Y
Y 10
X 7
B 3 9 W
M 0 4 S
L 6 0
B 3 9 S
L 7 0
L 8 0
L'arena viene prima composta da 10 linee di 10 personaggi. È circondato da pareti che non sono mostrate. I significati dei personaggi sono i seguenti:
.
rappresenta un quadrato vuotoY
rappresenta il tuo bot.X
rappresenta il bot avversario.L
rappresenta una mina terrestre.B
rappresenta un proiettile in volo.M
rappresenta un missile in volo.
Questo è seguito dalla rimanente energia dei robot, un bot per linea. Solo uno spazio separerà l'identificatore bot dal suo livello di energia. Come nell'arena, Y
rappresenta il tuo bot e X
rappresenta il tuo avversario. Alla fine arriva un elenco dei proiettili e delle mine antiuomo, le loro posizioni e (se del caso) i titoli, di nuovo uno per riga.
Il programma di controllo
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#define NUMBOTS 2
#define BOUTSPERMATCH 5
#define ROUNDSPERBOUT 1000
#define MAXFILENAMESIZE 100
#define MAXWEAPONS 100
#define DISPLAYBOUTS true
typedef struct
{
int x, y, energy;
char cmd[5];
} Bot;
int getxmove(char cmd[5]);
int getymove(char cmd[5]);
int newposinbounds(int oldx, int oldy, int dx, int dy);
int directhit(Bot bot, int landmine[2]);
int landminecollision(int landmine1[2], int landmine2[2]);
int inshrapnelrange(Bot bot, int landmine[2]);
int directiontoint(char direction[5], char directions[8][3]);
void deployweapons(Bot *bot, Bot *enemy, int bullets[MAXWEAPONS][3], int missiles[MAXWEAPONS][3], int landmines[MAXWEAPONS][2], char directions[8][3]);
void cleararena(char arena[10][11]);
int main()
{
FILE *fp;
Bot b1, b2;
int bot1, bot2, bot1bouts, bot2bouts;
int bout, round, loop, totalprojectiles, dx, dy;
char bots[NUMBOTS][MAXFILENAMESIZE]=
{
"./donowt ",
"php -f huggybot.php "
};
char directions[8][3]={"N", "NE", "E", "SE", "S", "SW", "W", "NW"};
char openstring[5000], argumentstring[4000], bot1string[6], bot2string[6];
int matcheswon[NUMBOTS],boutswon[NUMBOTS];
int missiles[MAXWEAPONS][3];
int bullets[MAXWEAPONS][3];
int landmines[MAXWEAPONS][2];
int paralyzedturnsremaining=0;
bool bot1moved;
char arena[10][11];
char projectiles[300][10];
for(loop=0;loop<NUMBOTS;loop++)
{
matcheswon[loop]=0;
boutswon[loop]=0;
}
srand(time(NULL));
for(bot1=0;bot1<NUMBOTS-1;bot1++)
{
for(bot2=bot1+1;bot2<NUMBOTS;bot2++)
{
bot1bouts=bot2bouts=0;
printf("%s vs %s ",bots[bot1],bots[bot2]);
for(bout=0;bout<BOUTSPERMATCH;bout++)
{
printf("%d ",bout);
//setup the arena for the bout
b1.x=1;b1.y=1;
b2.x=9;
//b1.y=rand()%10;
b2.y=rand()%10;
b1.energy=b2.energy=10;
//clear the previous stuff
memset(missiles, -1, sizeof(missiles));
memset(bullets, -1, sizeof(bullets));
memset(landmines, -1, sizeof(landmines));
for(round=0;round<ROUNDSPERBOUT;round++)
{
//draw the arena based on current state
cleararena(arena);
totalprojectiles=0;
for(loop=0;loop<MAXWEAPONS;loop++)
{
if(bullets[loop][0]!= -1)
{
arena[bullets[loop][1]][bullets[loop][0]]='B';
sprintf(projectiles[totalprojectiles], "%c %d %d %s\n", 'B', bullets[loop][0], bullets[loop][1], directions[bullets[loop][2]]);
totalprojectiles+=1;
}
if(missiles[loop][0]!= -1)
{
arena[missiles[loop][1]][missiles[loop][0]]='M';
sprintf(projectiles[totalprojectiles], "%c %d %d %s\n", 'M', missiles[loop][0], missiles[loop][1], directions[missiles[loop][2]]);
totalprojectiles+=1;
}
if(landmines[loop][0]!= -1)
{
arena[landmines[loop][1]][landmines[loop][0]]='L';
sprintf(projectiles[totalprojectiles], "%c %d %d\n", 'L', landmines[loop][0], landmines[loop][1]);
totalprojectiles+=1;
}
}
//send the arena to both bots to get the commands
// create bot1's input
arena[b1.y][b1.x]='Y';
arena[b2.y][b2.x]='X';
sprintf(bot1string, "Y %d\n", b1.energy);
sprintf(bot2string, "X %d\n", b2.energy);
strcpy(argumentstring, "'");
strncat(argumentstring, *arena, 10*11);
strcat(argumentstring, bot1string);
strcat(argumentstring, bot2string);
for(loop=0;loop<totalprojectiles;loop++)
{
strcat(argumentstring, projectiles[loop]);
}
strcat(argumentstring, "'");
sprintf(openstring, "%s %s", bots[bot1], argumentstring);
// send it and get the command back
fp=popen(openstring, "r");
fgets(b1.cmd, 5, fp);
fflush(NULL);
pclose(fp);
// create bot2's input
arena[b2.y][b2.x]='Y';
arena[b1.y][b1.x]='X';
sprintf(bot2string, "Y %d\n", b2.energy);
sprintf(bot1string, "X %d\n", b1.energy);
strcpy(argumentstring, "'");
strncat(argumentstring, *arena, 10*11);
strcat(argumentstring, bot2string);
strcat(argumentstring, bot1string);
for(loop=0;loop<totalprojectiles;loop++)
{
strcat(argumentstring, projectiles[loop]);
}
strcat(argumentstring, "'");
sprintf(openstring, "%s %s", bots[bot2], argumentstring);
// send it and get the command back
fp=popen(openstring, "r");
fgets(b2.cmd, 5, fp);
fflush(NULL);
pclose(fp);
if(DISPLAYBOUTS)
{
arena[b1.y][b1.x]='A';
arena[b2.y][b2.x]='B';
printf("\033c");
printf("Round: %d\n", round);
printf("%s", arena);
sprintf(bot1string, "A %d\n", b1.energy);
sprintf(bot2string, "B %d\n", b2.energy);
printf("%s%s", bot1string, bot2string);
}
//do bot movement phase
if(paralyzedturnsremaining==0)
{
// move bot 1 first
bot1moved=false;
dx=dy=0;
dx=getxmove(b1.cmd);
dy=getymove(b1.cmd);
if(newposinbounds(b1.x, b1.y, dx, dy))
{
if(!(b1.x+dx==b2.x) || !(b1.y+dy==b2.y))
{
bot1moved=true;
b1.x=b1.x+dx;
b1.y=b1.y+dy;
}
}
// move bot 2 next
dx=dy=0;
dx=getxmove(b2.cmd);
dy=getymove(b2.cmd);
if(newposinbounds(b2.x, b2.y, dx, dy))
{
if(!(b2.x+dx==b1.x) || !(b2.y+dy==b1.y))
{
b2.x=b2.x+dx;
b2.y=b2.y+dy;
}
}
if(!bot1moved) // if bot2 was in the way first time, try again
{
dx=dy=0;
dx=getxmove(b1.cmd);
dy=getymove(b1.cmd);
if(newposinbounds(b1.x, b1.y, dx, dy))
{
if(!(b1.x+dx==b2.x) || !(b1.y+dy==b2.y))
{
b1.x=b1.x+dx;
b1.y=b1.y+dy;
}
}
}
//check for landmine hits
for(loop=0;loop<MAXWEAPONS;loop++)
{
if(landmines[loop][0]!= -1)
{
if(directhit(b1, landmines[loop]))
{
b1.energy-=2;
if(inshrapnelrange(b2, landmines[loop]))
{
b2.energy-=1;
}
landmines[loop][0]= -1;
landmines[loop][1]= -1;
}
if(directhit(b2, landmines[loop]))
{
b2.energy-=2;
if(inshrapnelrange(b1, landmines[loop]))
{
b1.energy-=1;
}
landmines[loop][0]= -1;
landmines[loop][1]= -1;
}
}
}
}
else
{
paralyzedturnsremaining-=1;
}
//do weapons firing phase
if(strcmp(b1.cmd, "P")==0)
{
paralyzedturnsremaining=2;
b1.energy--;
}
else if(strcmp(b2.cmd, "P")==0)
{
paralyzedturnsremaining=2;
b2.energy--;
}
deployweapons(&b1, &b2, bullets, missiles, landmines, directions);
deployweapons(&b2, &b1, bullets, missiles, landmines, directions);
//do weapons movement phase
int moves;
for(loop=0;loop<MAXWEAPONS;loop++)
{
dx=dy=0;
if(bullets[loop][0]!= -1)
{
dx=getxmove(directions[bullets[loop][2]]);
dy=getymove(directions[bullets[loop][2]]);
for(moves=0;moves<3;moves++)
{
if(newposinbounds(bullets[loop][0], bullets[loop][1], dx, dy))
{
bullets[loop][0]+=dx;
bullets[loop][1]+=dy;
if(directhit(b1, bullets[loop]))
{
b1.energy-=1;
bullets[loop][0]= -1;
bullets[loop][1]= -1;
bullets[loop][2]= -1;
}
if(directhit(b2, bullets[loop]))
{
b2.energy-=1;
bullets[loop][0]= -1;
bullets[loop][1]= -1;
bullets[loop][2]= -1;
}
}
else
{
bullets[loop][0]= -1;
bullets[loop][1]= -1;
bullets[loop][2]= -1;
dx=dy=0;
}
}
}
};
for(loop=0;loop<MAXWEAPONS;loop++)
{
dx=dy=0;
if(missiles[loop][0]!= -1)
{
dx=getxmove(directions[missiles[loop][2]]);
dy=getymove(directions[missiles[loop][2]]);
for(moves=0;moves<2;moves++)
{
if(newposinbounds(missiles[loop][0], missiles[loop][1], dx, dy))
{
missiles[loop][0]+=dx;
missiles[loop][1]+=dy;
if(directhit(b1, missiles[loop]))
{
b1.energy-=3;
if(inshrapnelrange(b2, missiles[loop]))
{
b2.energy-=1;
}
missiles[loop][0]= -1;
missiles[loop][1]= -1;
missiles[loop][2]= -1;
}
if(directhit(b2, missiles[loop]))
{
b2.energy-=3;
if(inshrapnelrange(b1, missiles[loop]))
{
b1.energy-=1;
}
missiles[loop][0]= -1;
missiles[loop][1]= -1;
missiles[loop][2]= -1;
}
}
else
{
if(inshrapnelrange(b1, missiles[loop]))
{
b1.energy-=1;
}
if(inshrapnelrange(b2, missiles[loop]))
{
b2.energy-=1;
}
missiles[loop][0]= -1;
missiles[loop][1]= -1;
missiles[loop][2]= -1;
dx=dy=0;
}
}
}
}
//check if there's a winner
if(b1.energy<1 || b2.energy<1)
{
round=ROUNDSPERBOUT;
}
}
// who has won the bout
if(b1.energy<b2.energy)
{
bot2bouts+=1;
boutswon[bot2]+=1;
}
else if(b2.energy<b1.energy)
{
bot1bouts+=1;
boutswon[bot1]+=1;
}
}
if(bot1bouts>bot2bouts)
{
matcheswon[bot1]+=1;
}
else if(bot2bouts>bot1bouts)
{
matcheswon[bot2]+=1;
}
printf("\n");
}
}
// output final scores
printf("\nResults:\n");
printf("Bot\t\t\tMatches\tBouts\n");
for(loop=0;loop<NUMBOTS;loop++)
{
printf("%s\t%d\t%d\n", bots[loop], matcheswon[loop], boutswon[loop]);
}
}
int getxmove(char cmd[5])
{
int dx=0;
if(strcmp(cmd, "NE")==0)
dx= 1;
else if(strcmp(cmd, "E")==0)
dx= 1;
else if(strcmp(cmd, "SE")==0)
dx= 1;
else if(strcmp(cmd, "SW")==0)
dx= -1;
else if(strcmp(cmd, "W")==0)
dx= -1;
else if(strcmp(cmd, "NW")==0)
dx= -1;
return dx;
}
int getymove(char cmd[5])
{
int dy=0;
if(strcmp(cmd, "N")==0)
dy= -1;
else if(strcmp(cmd, "NE")==0)
dy= -1;
else if(strcmp(cmd, "SE")==0)
dy= 1;
else if(strcmp(cmd, "S")==0)
dy= 1;
else if(strcmp(cmd, "SW")==0)
dy= 1;
else if(strcmp(cmd, "NW")==0)
dy= -1;
return dy;
}
int newposinbounds(int oldx, int oldy, int dx, int dy)
{
return (oldx+dx>=0 && oldx+dx<10 && oldy+dy>=0 && oldy+dy<10);
}
int directhit(Bot bot, int landmine[2])
{
return (bot.x==landmine[0] && bot.y==landmine[1]);
}
int landminecollision(int landmine1[2], int landmine2[2])
{
return ((landmine1[1]==landmine2[1]) && abs(landmine1[0]==landmine2[0]));
}
int inshrapnelrange(Bot bot, int landmine[2])
{
return (abs(bot.x-landmine[0])<2 && abs(bot.y-landmine[1])<2);
}
int directiontoint(char direction[5], char directions[8][3])
{
int loop,returnval=8;
for(loop=0;loop<8;loop++)
{
if(strcmp(directions[loop], direction)==0)
returnval=loop;
}
return returnval;
}
void deployweapons(Bot *bot, Bot *enemy, int bullets[MAXWEAPONS][3], int missiles[MAXWEAPONS][3], int landmines[MAXWEAPONS][2], char directions[8][3])
{
int loop;
if(strlen(bot->cmd)>2)
{
if(bot->cmd[0]=='B')
{
int weaponslot=0;
while(bullets[weaponslot][0]!= -1)
weaponslot+=1;
bullets[weaponslot][0]=bot->x;
bullets[weaponslot][1]=bot->y;
bullets[weaponslot][2]=directiontoint(bot->cmd+2, directions);
if(bullets[weaponslot][2]>7)
{
// direction wasn't recognized so clear the weapon
bullets[weaponslot][0]= -1;
bullets[weaponslot][1]= -1;
bullets[weaponslot][2]= -1;
}
}
if(bot->cmd[0]=='M')
{
int weaponslot=0;
while(missiles[weaponslot][0]!= -1)
weaponslot+=1;
missiles[weaponslot][0]=bot->x;
missiles[weaponslot][1]=bot->y;
missiles[weaponslot][2]=directiontoint(bot->cmd+2, directions);
if(missiles[weaponslot][2]>7)
{
// direction wasn't recognized so clear the weapon
missiles[weaponslot][0]= -1;
missiles[weaponslot][1]= -1;
missiles[weaponslot][2]= -1;
}
}
if(bot->cmd[0]=='L')
{
int weaponslot=0;
while(landmines[weaponslot][0]!= -1)
weaponslot+=1;
if(newposinbounds(bot->x, bot->y, getxmove(bot->cmd+2), getymove(bot->cmd+2)))
{
landmines[weaponslot][0]=bot->x+getxmove(bot->cmd+2);
landmines[weaponslot][1]=bot->y+getymove(bot->cmd+2);
//check for landmine hits
for(loop=0;loop<MAXWEAPONS;loop++)
{
if(landmines[loop][0]!= -1)
{
if(landminecollision(landmines[weaponslot], landmines[loop]) && weaponslot!=loop)
{
if(inshrapnelrange(*bot, landmines[loop]))
{
bot->energy-=1;
}
if(inshrapnelrange(*enemy, landmines[loop]))
{
enemy->energy-=1;
}
landmines[loop][0]= -1;
landmines[loop][1]= -1;
landmines[weaponslot][0]= -1;
landmines[weaponslot][1]= -1;
}
}
}
}
}
}
}
void cleararena(char arena[10][11])
{
int loop;
memset(arena, '.', 110);
for(loop=0;loop<10;loop++)
{
arena[loop][10]='\n';
}
}
Il programma di controllo chiamerà il tuo bot dalla riga di comando. Per questo motivo, i programmi che non possono essere richiamati dalla riga di comando saranno considerati non validi . Chiedo scusa a coloro il cui linguaggio di scelta non funziona in questo modo, ma fare ogni partita manualmente sarebbe impraticabile.
intx13 ha gentilmente scritto una versione più robusta del programma di controllo con alcune correzioni che puoi trovare qui .
Suggerimenti per miglioramenti o correzioni di errori al programma di controllo sono i benvenuti.
Test bot
Nessuno dei robot di test verrà incluso nelle sessioni di punteggio. Sono solo a scopo di test.
Dudley DoNowt (C)
int main(int argc, char *argv)
{
printf("0");
}
Non fa nulla indipendentemente dalla situazione. Non ci si aspetta di vincere molto.
HuggyBot (PHP)
<?php
$arena=$argv[1];
list($meX, $meY)=findMe($arena);
list($oppX, $oppY)=findOpp($arena);
if($meY<$oppY)
{
if($meX<$oppX)
echo "SE";
elseif($meX==$oppX)
echo "S";
else
echo "SW";
}
elseif($meY==$oppY)
{
if($meX<$oppX)
echo "E";
else
echo "W";
}
else
{
if($meX<$oppX)
echo "NE";
elseif($meX==$oppX)
echo "N";
else
echo "NW";
}
function findMe($arena)
{
return find("Y", explode("\n", $arena));
}
function findOpp($arena)
{
return find("X", explode("\n", $arena));
}
function find($char, $array)
{
$x=0;
$y=0;
for($loop=0;$loop<10;$loop++)
{
if(strpos($array[$loop], $char)!==FALSE)
{
$x=strpos($array[$loop], $char);
$y=$loop;
}
}
return array($x, $y);
}
?>
Cerca di avvicinarsi all'avversario. Vulnerabile verso le mine antiuomo poiché non le cerca. Rende i missili lanciatori una tattica meno efficace per l'avversario quando raggiunge il suo obiettivo.
I risultati
La valutazione finale si svolgerà dopo le 23:59 del 24 marzo 2014 . Eseguirò regolarmente delle prove in modo che i partecipanti possano vedere come i loro robot si stanno accumulando contro l'attuale opposizione.
Inserimenti
Le voci dovrebbero includere l'origine del tuo bot e l'argomento della riga di comando che dovrò usare per eseguirlo. Puoi pubblicare tutte le voci diverse che desideri, ma ogni risposta dovrebbe contenere solo un bot.
Importante
Sembra che alcune voci vogliano scrivere sul disco per mantenere un certo stato tra le esecuzioni. Queste sono nuove regole riguardanti la scrittura su disco.
- È possibile modificare l'origine del proprio bot. La modifica di qualsiasi altro bot è barare e comporterà la squalifica del bot offensivo.
- È possibile scrivere su un file creato allo scopo di memorizzare lo stato. Questo file deve essere archiviato in una sottodirectory della directory in cui si trova il bot. La sottodirectory verrà denominata
state
. La scrittura su qualsiasi altra parte del filesystem (diversa dalla propria fonte) non è consentita.