【算法训练】POJ - 3678 Katu Puzzle (2-SAT)

题意

nn个布尔变量,m个条件,求是否有可行解。

题解

2-SAT
如果必须uu,那么u>u
tarjan缩点判一哈儿原变量和反变量是否在一个scc中好了。

代码

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef double db;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
const int nmax = 1e6+7;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const ll LINF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
const ull p = 67;
const ull MOD = 1610612741;
int head[nmax], tot;
struct edge {
    int to, nxt;
}e[nmax<<1];
void add_edge(int u, int v) {
    e[tot].to = v;
    e[tot].nxt = head[u];
    head[u] = tot++;
}
int dfn[nmax], low[nmax], color[nmax], ss[nmax], st, dfs_clock, scc;
bool instack[nmax];
void tarjan(int u) {
    dfn[u] = low[u] = ++ dfs_clock;
    ss[st++] = u;
    instack[u] = true;
    for(int i = head[u]; i != -1; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].to;
        if(!dfn[v]) {
            tarjan(v);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        } else if(instack[v]) {
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
    if(low[u] == dfn[u]) {
        scc ++;
        int tmp;
        for(;;) {
            tmp = ss[--st];
            instack[tmp] = false;
            color[tmp] = scc;
            if(tmp == u)
                break;
        }
    }
}
void init() {
    memset(head, -1, sizeof head);
    tot = scc = dfs_clock = st = 0;
    memset(dfn, 0 ,sizeof dfn);
    memset(low, 0, sizeof low);
    memset(color, 0, sizeof color);
}
int n , m;
int main() {
    while(scanf("%d %d", &n, &m) != EOF){
        init();
        int u, v, res;
        char op[10];
        for(int i = 1; i <= m; ++i) {
            scanf("%d %d %d %s", &u, &v, &res, op);
            u ++;
            v ++;
            if(op[0] == 'A') {
                if(res == 1) {
                    add_edge(u + n, u);
                    add_edge(v + n, v);
                } else {
                    add_edge(u, v + n);
                    add_edge(v, u + n);
                }
            } else if(op[0] == 'O') {
                if(res == 1) {
                    add_edge(u + n, v);
                    add_edge(v + n, u);
                } else {
                    add_edge(u, u + n);
                    add_edge(v, v + n);
                }
            } else if(op[0] == 'X') {
                if(res == 1) {
                    add_edge(u, v + n);
                    add_edge(u + n, v);
                    add_edge(v, u + n);
                    add_edge(v + n, u);
                } else {
                    add_edge(u, v);
                    add_edge(v, u);
                    add_edge(u + n, v + n);
                    add_edge(v + n, u + n);
                }
            }
        }
        for(int i = 1; i  <= 2 * n; ++i) {
            if(!dfn[i])
                tarjan(i);
        }
        bool isok = true;
        for(int i = 1; i <= n; ++i) {
            if(color[i]  == color[i + n]){
                isok = false;
                break;
            }
        }
        if(isok) puts("YES");
        else puts("NO");
    }
    return 0;
}
内容概要:本文详细介绍了“秒杀商城”微服务架构的设计与实战全过程,涵盖系统从需求分析、服务拆分、技术选型到核心功能开发、分布式事务处理、容器化部署及监控链路追踪的完整流程。重点解决了高并发场景下的超卖问题,采用Redis预减库存、消息队列削峰、数据库乐观锁等手段保障数据一致性,并通过Nacos实现服务注册发现与配置管理,利用Seata处理跨服务分布式事务,结合RabbitMQ实现异步下单,提升系统吞吐能力。同时,项目支持Docker Compose快速部署和Kubernetes生产级编排,集成Sleuth+Zipkin链路追踪与Prometheus+Grafana监控体系,构建可观测性强的微服务系统。; 适合人群:具备Java基础和Spring Boot开发经验,熟悉微服务基本概念的中高级研发人员,尤其是希望深入理解高并发系统设计、分布式事务、服务治理等核心技术的开发者;适合工作2-5年、有志于转型微服务或提升架构能力的工程师; 使用场景及目标:①学习如何基于Spring Cloud Alibaba构建完整的微服务项目;②掌握秒杀场景下高并发、超卖控制、异步化、削峰填谷等关键技术方案;③实践分布式事务(Seata)、服务熔断降级、链路追踪、统一配置中心等企业级中间件的应用;④完成从本地开发到容器化部署的全流程落地; 阅读建议:建议按照文档提供的七个阶段循序渐进地动手实践,重点关注秒杀流程设计、服务间通信机制、分布式事务实现和系统性能优化部分,结合代码调试与监控工具深入理解各组件协作原理,真正掌握高并发微服务系统的构建能力。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值