乡(虚点)

给出一个由ABCD和.组成的字符串。从一个ABCD能跳到另一个ABCD上,同时能从一个字母移动到另一个字母。多次询问从一个字符到另一个字符要走几步?

可以发现,对于一个询问,我们有两种策略:直接暴力走到目的地,或者通过ABCD跳跃。

如果我们选择进行跳跃,那么我们就不用考虑点的确切位置,只需要考虑点是不是在相同字符区间的边界上。

建四个虚点ABCD表示跳跃,然后建图即可。

#include <cstdio> 
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;

const int maxn=1e5+5;
int n, Q, p[4];
char s[maxn];
struct Edge{
    int to, nxt, v;
}e1[maxn*4], e2[maxn*4];
int cnte1, fir1[maxn], cnte2, fir2[maxn];
void addedge(int x, int y, int w, Edge *e, int *fir, int &cnte){
    Edge &ed=e[++cnte];
    ed.to=y; ed.nxt=fir[x]; ed.v=w; fir[x]=cnte; }
    
//1:从ABCD到某个点 2:从某个点到ABCD 
int dis1[4][maxn], dis2[4][maxn], q[maxn*100], h, t;
void spfa(int src, int *dis, Edge *e, int *fir){
    memset(dis, 0x3f3f, maxn*4); dis[src]=h=t=0;
    q[t++]=src; int u, v;
    while (h<t){
        u=q[h++];
        for (int i=fir[u]; i; i=e[i].nxt){
            v=e[i].to;
            if (dis[u]+e[i].v<dis[v])
                dis[v]=dis[u]+e[i].v, q[t++]=v;
        }
    }
}

int abs(int x){ return x<0?-x:x; }

int main(){
    scanf("%d%d%s", &n, &Q, s+1); int a, b;
    for (int i=0; i<4; ++i) p[i]=n+i+1;
    for (int i=1; i<=n; ++i){
        if (i!=n){ 
            addedge(i, i+1, 1, e1, fir1, cnte1); 
            addedge(i+1, i, 1, e1, fir1, cnte1); 
            addedge(i, i+1, 1, e2, fir2, cnte2); 
            addedge(i+1, i, 1, e2, fir2, cnte2); 
        }
        if (s[i]=='.') continue;
        addedge(i, p[s[i]-'A'], 0, e1, fir1, cnte1);
        addedge(p[s[i]-'A'], i, 1, e1, fir1, cnte1);
        addedge(p[s[i]-'A'], i, 0, e2, fir2, cnte2);
    }
    for (int i=0; i<4; ++i) spfa(p[i], dis1[i], e1, fir1);
    for (int i=0; i<4; ++i) spfa(p[i], dis2[i], e2, fir2);
    int ans;
    for (int i=0; i<Q; ++i){
        scanf("%d%d", &a, &b); ans=1e9;
        for (int i=0; i<4; ++i) ans=min(ans, dis1[i][a]+dis2[i][b]);
        printf("%d\n", min(abs(b-a), ans));
    }
    return 0;
}

转载于:https://www.cnblogs.com/MyNameIsPc/p/9570652.html

演示了为无线无人机电池充电设计的感应电力传输(IPT)系统 Dynamic Wireless Charging for (UAV) using Inductive Coupling 模拟了为无人机(UAV)量身定制的无线电力传输(WPT)系统。该模型演示了直流电到高频交流电的转换,通过磁共振在气隙中无线传输能量,以及整流回直流电用于电池充电。 系统拓扑包括: 输入级:使用IGBT/二极管开关连接到全桥逆变器的直流电压源(12V)。 开关控制:脉冲发生器以85 kHz(周期:1/85000秒)的开关频率运行,这是SAE J2954无线充电标准的标准频率。 耦合级:使用互感和线性变压器块来模拟具有特定耦合系数的发射(Tx)和接收(Rx)线圈。 补偿:包括串联RLC分支,用于模拟谐振补偿网络(将线圈调谐到谐振频率)。 输出级:桥式整流器(基于二极管),用于将高频交流电转换回直流电,以供负载使用。 仪器:使用示波器块进行全面的电压和电流测量,用于分析输入/输出波形和效率。 模拟详细信息: 求解器:离散Tustin/向后Euler(通过powergui)。 采样时间:50e-6秒。 4.主要特点 高频逆变:模拟85 kHz下IGBT的开关瞬态。 磁耦合:模拟无人机着陆垫和机载接收器之间的松耦合行为。 Power GUI集成:用于专用电力系统离散仿真的设置。 波形分析:预配置的范围,用于查看逆变器输出电压、初级/次级电流和整流直流电压。 5.安装与使用 确保您已安装MATLAB和Simulink。 所需工具箱:必须安装Simscape Electrical(以前称为SimPowerSystems)工具箱才能运行sps_lib块。 打开文件并运行模拟。
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