TwoSAT模版(LRJ)

本文详细介绍了一种解决布尔可满足性问题的TwoSAT算法实现。通过使用邻接表、深度优先搜索等技术,该算法能够有效地解决由一系列逻辑表达式构成的问题实例。文中还特别强调了在实现过程中容易出错的地方,帮助读者避免常见错误。
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<vector>
#include<algorithm>
using namespace std;

const int maxn = 100;

struct TwoSAT {
  int n;
  vector<int> G[maxn*2];
  bool mark[maxn*2];
  int S[maxn*2], c;

  bool dfs(int x) {
    if (mark[x^1]) return false;
    if (mark[x]) return true;
    mark[x] = true;
    S[c++] = x;
    for (int i = 0; i < G[x].size(); i++)
      if (!dfs(G[x][i])) return false;
    return true;
  }

  void init(int n) {
    this->n = n;
    for (int i = 0; i < n*2; i++) G[i].clear();
    memset(mark, 0, sizeof(mark));
  }

  // x = xval or y = yval
  void add_clause(int x, int xval, int y, int yval) {
    x = x * 2 + xval;
    y = y * 2 + yval;
    G[x^1].push_back(y);
    G[y^1].push_back(x);
  }

  bool solve() {
    for(int i = 0; i < n*2; i += 2)
      if(!mark[i] && !mark[i+1]) {
        c = 0;
        if(!dfs(i)) {
          while(c > 0) mark[S[--c]] = false;
          if(!dfs(i+1)) return false;
        }
      }
    return true;
  }
};

TwoSAT solver;

模版中容易敲错的地方,一定要想清楚是2*n还是n,n++还是n+=2。对于有些mark值已经定下来的题目,在solve前需要改动,先判断mark[i]和mark[i+1]是否都为1。注意模板中点的下标是从0开始的。
#include <bits/stdc++.h> // #include "atcoder/convolution" // #include "atcoder/dsu" // #include "atcoder/fenwicktree" // #include "atcoder/lazysegtree" // #include "atcoder/math" // #include "atcoder/maxflow" // #include "atcoder/mincostflow" // #include "atcoder/modint" // #include "atcoder/scc" // #include "atcoder/segtree" // #include "atcoder/string" // #include "atcoder/twosat" // using namespace __gnu_cxx; // using namespace __gnu_pbds; using namespace std; auto rng = mt19937(random_device()()); auto rngl = mt19937_64(random_device()()); // Let's set a bit and flow! // I came, I divided, I conquered! int main() { ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0); int t; cin >> t; while (t --) { int n, q; cin >> n >> q; vector<long long> nums(n); for (auto &x: nums) cin >> x; vector<long long> vis = nums, cur = nums; vector<pair<int, int>> updates(q); for (auto &[idx, val]: updates) { cin >> idx >> val; idx --; cur[idx] += val; vis.emplace_back(cur[idx]); } sort(vis.begin(), vis.end()); vis.erase(unique(vis.begin(), vis.end()), vis.end()); int k = vis.size(); vector<int> fen(k + 1, 0); auto getidx = [&] (long long val) -> int { return lower_bound(vis.begin(), vis.end(), val) - vis.begin(); }; auto add = [&] (int idx, int val) -> void { idx ++; while (idx <= k) { fen[idx] += val; idx += idx & -idx; } }; auto not_exceed = [&] (int val) -> int { int res = 0, idx = 0; for (int i = 20; i >= 0; i --) { if ((idx | (1 << i)) <= k && res + fen[idx | (1 << i)] <= val) { idx |= 1 << i; res += fen[idx]; } } return res; }; for (
07-18
提供了一个基于51单片机的RFID门禁系统的完整资源文件,包括PCB图、原理图、论文以及源程序。该系统设计由单片机、RFID-RC522频射卡模块、LCD显示、灯控电路、蜂鸣器报警电路、存储模块和按键组成。系统支持通过密码和刷卡两种方式进行门禁控制,灯亮表示开门成功,蜂鸣器响表示开门失败。 资源内容 PCB图:包含系统的PCB设计图,方便用户进行硬件电路的制作和调试。 原理图:详细展示了系统的电路连接和模块布局,帮助用户理解系统的工作原理。 论文:提供了系统的详细设计思路、实现方法以及测试结果,适合学习和研究使用。 源程序:包含系统的全部源代码,用户可以根据需要进行修改和优化。 系统功能 刷卡开门:用户可以通过刷RFID卡进行门禁控制,系统会自动识别卡片并判断是否允许开门。 密码开门:用户可以通过输入预设密码进行门禁控制,系统会验证密码的正确性。 状态显示:系统通过LCD显示屏显示当前状态,如刷卡成功、密码错误等。 灯光提示:灯亮表示开门成功,灯灭表示开门失败或未操作。 蜂鸣器报警:当刷卡或密码输入错误时,蜂鸣器会发出报警声,提示用户操作失败。 适用人群 电子工程、自动化等相关专业的学生和研究人员。 对单片机和RFID技术感兴趣的爱好者。 需要开发类似门禁系统的工程师和开发者。
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