tarjan

targan
无向图

inline void tarjan(int x,int fa){
	int son=0;
	dfn[u]=dfn[fa]=++tot;
	for(int i=fir[u];i;i=e[i].nxt){
		int v=e[i].v;
		if(!dfn[v]){
			son++;
			low[u]=min(low[u,low[v]]);
			if(low[u]>=dfn[u]) flag[u]=1;
		}
		else if(v!=fa) low[u]=min(low[u],dfn[v]);
		if(u==root&&son==1) flag[u]=0;
	}
	
}

有向图

inline void tarjan(int u){
	dfn[u]=low[u]=++tot;
	vis[u]=1;
	sta[++top]=u;
	for(int i=fir[u];i;i=e[i].nxt){
		int v=e[i].v;
		if(!dfn[v]){
			tarjan(v);
			low[u]=min(low[u],low[v]);
		}
		else if(vis[v]) low[u]=min(low[u],dfn[v]);
	}
	if(low[u]==dfn[u]){
		col++;
		do{
			int x=sta[top--];
			vis[x]=0;
			scc[x]=col;
		}while(x!=u);
	}
}
【无线传感器】使用 MATLAB和 XBee连续监控温度传感器无线网络研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕使用MATLAB和XBee技术实现温度传感器无线网络的连续监控展开研究,介绍了如何构建无线传感网络系统,并利用MATLAB进行数据采集、处理与可视化分析。系统通过XBee模块实现传感器节点间的无线通信,实时传输温度数据至主机,MATLAB负责接收并处理数据,实现对环境温度的动态监测。文中详细阐述了硬件连接、通信协议配置、数据解析及软件编程实现过程,并提供了完整的MATLAB代码示例,便于读者复现和应用。该方案具有良好的扩展性和实用性,适用于远程环境监测场景。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和无线通信基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事物联网、传感器网络相关项目开发的初学者与中级开发者。; 使用场景及目标:①实现基于XBee的无线温度传感网络搭建;②掌握MATLAB与无线模块的数据通信方法;③完成实时数据采集、处理与可视化;④为环境监测、工业测控等实际应用场景提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的MATLAB代码与硬件连接图进行实践操作,先从简单的点对点通信入手,逐步扩展到多节点网络,同时可进一步探索数据滤波、异常检测、远程报警等功能的集成。
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