o LightOJ 1074 Extended Traffic (SPFA判断负环)

题目链接:LightOJ 1074

题意:

有n个路口,每个路口自身有一个值,m条边,每条边的权值是(终点路口值-起点路口值)^3,因此权值可为负。

有q次查询,每次查询输入一个终点路口(起点路口恒为1),问到达终点路口的最短路径是多少,如果最短路径少于3或者不可达,输出“?”,否则输出最短路径。


CODE:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <stack>
using namespace std;

const int maxn = 210;
const int maxm = 40010;
const int INF = 0x3f3f3f3f; 

int cases, n, m, p, T, u, v, w, t;
int head[maxn], cnt[maxn], dis[maxn], value[maxn], vis[maxn];
int bad[maxn];
struct Edge {
	int v, w, next;
}edge[maxm];

void AddEdge(int u, int v, int w, int k)
{
	edge[k].v = v;
	edge[k].w = w;
	edge[k].next = head[u];
	head[u] = k;
}

void spfa(int s)
{
	memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
	memset(bad, 0, sizeof(bad));
	stack<int> q;
	if (!q.empty()) q.pop();
	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		if (i == s) dis[i] = 0;
		else dis[i] = INF;
	}
	memset(vis, 0, sizeof(vis));
	vis[s] = 1;
	q.push(s);
	while (!q.empty())
	{
		int uu = q.top();
		q.pop();
		vis[uu] = 0;
		for (int i = head[uu]; i != -1; i = edge[i].next)
		{
			int vv = edge[i].v;
			int ww = edge[i].w;
			if (dis[uu] < INF && dis[vv] > dis[uu] + ww)
			{
				dis[vv] = dis[uu] + ww;
				if (!vis[vv])
				{
					if (++cnt[vv] > n) {
						bad[vv] = 1;//采用这样标记负环的方式,虽然也AC了,但是总是感觉怪怪的。。。
						//2168K 48MS
						continue;
					}
					vis[vv] = 1;
					q.push(vv);
				}
			}
		}
	}
}

int main()
{
#ifdef LOCAL
	freopen("in.txt", "r", stdin);
	//freopen("out.txt", "w", stdout);
#endif
	scanf("%d", &T);
	while (T--) {
		memset(head, -1, sizeof(head));
		scanf("%d", &n);
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			scanf("%d", &value[i]);
		scanf("%d", &m);
		for (int i = 1; i <= m; i++) {
			scanf("%d%d", &u, &v);
			int w = (value[v] - value[u])*(value[v] - value[u])*(value[v] - value[u]);
			AddEdge(u, v, w, i);
		}
		spfa(1);
		printf("Case %d:\n", ++cases);
		scanf("%d", &p);
		while (p--) {
			scanf("%d", &t);
			int ans = dis[t];
			if (bad[t] || ans < 3 || ans == INF) printf("?\n");
			else printf("%d\n", ans);
		}
	}
	return 0;
}

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <stack>
using namespace std;

const int maxn = 210;
const int maxm = 40010;
const int INF = 0x3f3f3f3f; 

int cases, n, m, p, T, u, v, w, t;
int head[maxn], cnt[maxn], dis[maxn], value[maxn], vis[maxn];
bool cir[maxn];

struct Edge {
	int v, w, next;
}edge[maxm];

void AddEdge(int u, int v, int w, int k)
{
	edge[k].v = v;
	edge[k].w = w;
	edge[k].next = head[u];
	head[u] = k;
}

void dfs(int s)
{
	cir[s] = true;
	for (int i = head[s]; i != -1; i = edge[i].next)
		if(!cir[edge[i].v]) dfs(edge[i].v);//不是cir[i]!
}

void spfa_(int s)
{
	memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
	memset(cir, false, sizeof(cir));
	stack<int> q;
	if (!q.empty()) q.pop();
	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		if (i == s) dis[i] = 0;
		else dis[i] = INF;
	}
	memset(vis, 0, sizeof(vis));
	vis[s] = 1;
	q.push(s);
	while (!q.empty())
	{
		int uu = q.top();
		q.pop();
		vis[uu] = 0;
		for (int i = head[uu]; i != -1; i = edge[i].next)
		{
			int vv = edge[i].v;
			int ww = edge[i].w;
			if (cir[vv]) continue;
			if (dis[uu] < INF && dis[vv] > dis[uu] + ww)
			{
				dis[vv] = dis[uu] + ww;
				if (!vis[vv])
				{
					if (++cnt[vv] > n) {
						dfs(vv);//2164K 32MS
					}
					vis[vv] = 1;
					q.push(vv);
				}
			}
		}
	}
}

int main()
{
#ifdef LOCAL
	freopen("in.txt", "r", stdin);
	//freopen("out.txt", "w", stdout);
#endif
	scanf("%d", &T);
	while (T--) {
		memset(head, -1, sizeof(head));
		scanf("%d", &n);
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			scanf("%d", &value[i]);
		scanf("%d", &m);
		for (int i = 1; i <= m; i++) {
			scanf("%d%d", &u, &v);
			int w= (value[v] - value[u])*(value[v] - value[u])*(value[v] - value[u]);
			AddEdge(u, v, w, i);
		}
		spfa_(1);
		printf("Case %d:\n", ++cases);
		scanf("%d", &p);
		while (p--) {
			scanf("%d", &t);
			int ans = dis[t];
			if (cir[t] || ans < 3 || ans == INF) printf("?\n");
			else printf("%d\n", ans);
		}
	}
	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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