De Robert Mauriès
(Publié le 12/03/2018)
Pas de commentaire pour l'instant.
De Paolo
(Publié le 12/03/2018)
Bonsoir, 1)10 placements par les TB iniziales. P8L2C8=>couvre la grille. 2) P8L17C8=> contradiction (deux 3 in B1) )=>-8L17C8 3) P8L5C8 => contradiction (L9C6=Ø)=>-8L5C8=>validation P8L2C8=>solution.
De Paolo
(Publié le 12/03/2018)
Une autre solution 1)10 placements par les TB iniziales. 2) P8L5C8 => contradiction (L9C6=Ø)=>-8L5C8+5 placements P3L1C389=>couvre la grille 3) P3L1C1=> contradiction (deux 7 in C4)=>-3L1C1=>validation P3L1C389=>solution-
De Francis Labetoulle
(Publié le 13/03/2018)
Bonjour 10 placements par les TB. P(7L1C1) couvre la grille. Son antipiste, via les deux 7 de C5, donne deux invalidités, donc taille 2.
De Robert Mauriès
(Publié le 13/03/2018)
@ Francis Labetoulle : J'ai un doute sur votre résolution Francis, car je ne trouve pas que P(7L1C1) couvre la grille.
De Francis Labetoulle
(Publié le 13/03/2018)
@ Robert Mauriès : Bonsoir Je ne crois pas m'être trompé. Il y a, après quelques validations, existence d' un triplet (3,5,9) en L9, permettant d'éliminer 3 et 5 de L9C9, ce qui valide 5L1C9 et la grille se remplit aisément ?
De Robert Mauriès
(Publié le 14/03/2018)
@ Francis Labetoulle : Vous avez raison Francis, je suis passé à côté de la validation du 5L1C9, alors que j'avais vu le triplet de L9. "Pan" sur la souris de l'ordi ! Acceptez mes excuses, et mes bravos pour cette résolution.