poj 1753 广搜

//http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1753

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
using namespace std;
char str[5][5];
bool state[65536];
int step[65536];
int q[65536];
int num[16];
int op[16][5]={{0,1,4,-1,-1},{0,1,2,5,-1},{1,2,3,6,-1},{2,3,7,-1,-1},{0,4,5,8,-1},{1,4,5,6,9},{2,5,6,7,10},{3,6,7,11,-1},{4,8,9,12,-1},{5,8,9,10,13},{6,9,10,11,14},{7,10,11,15,-1},{8,12,13,-1,-1},{9,12,13,14,-1},{10,13,14,15,-1},{11,14,15,-1,-1}};

int main()
{
    int i,j;
    int start=0;
    int p;
    for(i=0;i<4;i++)
          scanf("%s",str[i]);   
    memset(state,0,sizeof(state));
    memset(step,-1,sizeof(step));
    for(i=0,p=1;i<16;i++,p<<=1)
    {
        start+=(str[i/4][i%4]=='w'?0:1)*p;
        num[i]=p;
    }
    //cout<<start<<endl;
    state[start]=1;
    step[start]=0;
    int begin=0,end=1;
    q[begin]=start;
    while(begin<end)
    {
        int now=q[begin];
        if(now==0||now==65535)break;
        for(i=0;i<16;i++)
        {
            int sum=0;
            for(j=0;j<5;j++)
            {
                if(op[i][j]!=-1)
                {
                    int temp=op[i][j];
                    temp=num[temp];
                    if((temp|now)==now)sum-=temp;
                    else sum+=temp;       
                }
            }
            if(!state[now+sum])
            {
                state[now+sum]=1;
                q[end++]=now+sum;
                step[now+sum]=step[now]+1;
            }
               
        }
        begin++;
    }
    int min=step[0];
    if(min==-1||min<step[65535])min=step[65535];
    if(min!=-1)printf("%d/n",min);
    else printf("Impossible/n");
    return 0;
}

跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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