hdu 1083 二分匹配

本文介绍了一种基于匈牙利算法的管道匹配实现方法,通过使用二维数组存储管道连接的可能性,并通过递归函数实现有效的匹配过程。该算法适用于解决特定类型的二分图匹配问题。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>

using namespace std;

int cs[305][305];
int link[305];
int has[305];
int n, m, p;

int pipen(int x) {

    for(int i = 1; i <= n; i++) {

        if(!has[i] && cs[x][i] == 1) {

            has[i] = 1;

            if(!link[i]||pipen(link[i])) {

                link[i] = x;
                return 1;
            }
        }
    }
    return 0;
}

int main()
{
    int t;
    int a;
    int ans;
    scanf("%d", &t);

    while(t--) {

        scanf("%d%d", &p, &n);
        ans = 0;
         memset(cs, 0, sizeof(cs));
        for(int i = 1; i <= p; i++) {

            scanf("%d", &m);
            for(int j = 0; j < m; j++) {

                scanf("%d", &a);
                cs[i][a] = 1;
            }
        }
        memset(link, 0, sizeof(link));
        for(int i = 1; i <= p; i++) {

            memset(has, 0, sizeof(has));

            if(pipen(i))
                ans++;
        }
        if(ans == p) cout<<"YES"<<endl;
        else cout<<"NO"<<endl;
    }
    return 0;
}

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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