POJ 2387 Til the Cows Come Home(Dijkstra)

题目链接:POJ 2387

分析:直接套Dijkstra的模版。

CODE:

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
using namespace std;

const int maxint=0x3f3f3f;
const int maxnum=1005;

int dis[maxnum];
int pre[maxnum];
int c[maxnum][maxnum];
int n,t;

void Dijkstra(int n,int v,int *dis,int *pre, int c[maxnum][maxnum])
{
	int vis[maxnum];
	memset(vis,0,sizeof(vis));
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		dis[i]=c[v][i];
		if(dis[i]==maxint) pre[i]=0;
		else pre[i]=v;
	}
	dis[v]=0;
	vis[v]=1;

	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		int tmp=maxint;
		int u=v;
		for(int j=1;j<=n;j++)
		{
			if((!vis[j])&&dis[j]<tmp)
			{
				tmp=dis[j];
				u=j;
			}
		}
		vis[u]=1;
		for(int j=1;j<=n;j++)
		{
			if((!vis[j])&&c[u][j]<maxint)
			{
				if(c[u][j]+dis[u]<dis[j])
				{
					dis[j]=c[u][j]+dis[u];
					pre[j]=u;
				}
			}
		}
	}
}

void SearchPath(int *pre,int v,int u)
{
	int path[maxnum];
	int tot=1;
	path[tot++]=u;
	int tmp=pre[u];
	while(tmp!=v)
	{
		path[tot++]=tmp;
		tmp=pre[tmp];
	}
	path[tot]=v;
	for(int i=tot;i>=1;i--)
	{
		if(i==1) cout<<path[i]<<endl;
		else cout<<path[i]<<"->";
	}
}
int main()
{
#ifdef LOCAL
	freopen("in.txt","r",stdin);
	//freopen("out.txt","w",stdout);
#endif 
	while(cin>>t>>n)
	{
		for(int i=1;i<=n;i++)
		{
			dis[i]=maxint;
			for(int j=1;j<=n;j++)
				c[i][j]=maxint;
		}
		int p,q,len;
		for(int i=1;i<=t;i++)
		{
			cin>>p>>q>>len;
			if(len<c[p][q])
				c[p][q]=c[q][p]=len;
		}
		Dijkstra(n,1,dis,pre,c);
		//SearchPath(pre,1,n);
		cout<<dis[n]<<endl;
	}
	return 0;
}


内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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