POJ3436 ACM Computer Factory【EK算法】

题意:

每个电脑需要P个组成部分,现有N的机器,每个机器都可以对电脑进行加工,不过加工的前提是某些部分已经存在,加工后会增加某些部分。且在单位时间内,每个机器的加工都有一个最大加工容量,求能得到的最大的流量,并且输出流经的所有路径。

思路:

最大流,EK算法。先建图,这里用邻接矩阵能比较简洁,由于每个机器(点)有权值,所以拆点,中间由与其权值想等的边连接,然后两两匹配,看是否能构成边。

代码:

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
const int Max = 205;
const int eMax = 5000;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

struct
{
    int w, in[11], out[11];
}mac[Max];

struct
{
    int v, ini_w, w, re, next;
}edge[eMax];

int p, n, max_flow, num,k, edgeHead[Max],que[Max], pre[Max];
bool vis[Max];

void addedge(int u, int v, int w)
{
    edge[k].v = v;
    edge[k].ini_w = edge[k].w = w;
    edge[k].next = edgeHead[u];
    edge[k].re = k+1;
    edgeHead[u] = k ++;
    edge[k].v = u;
    edge[k].ini_w = edge[k].w = 0;
    edge[k].next = edgeHead[v];
    edge[k].re = k-1;
    edgeHead[v] = k ++;
}

int bfs()
{
    int head, tail, i, u, v;
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
    head = tail = 1;
    que[tail ++] = 0;
    vis[0] = true;
    while(tail > head){
        u = que[head ++];
        for(i = edgeHead[u]; i != 0; i = edge[i].next){
            v = edge[i].v;
            if(!vis[v] && edge[i].w){
                pre[v] = i;
                if(v == 2*n+1) return true;
                que[tail ++] = v;
                vis[v] = true;
            }
        }
    }
    return false;
}

void end()
{
    int u, p, sum = inf;
    for(u = 2*n+1; u != 0; u = edge[edge[p].re].v){
        p = pre[u];
        sum = min(sum, edge[p].w);
    }
    for(u = 2*n+1; u != 0; u = edge[edge[p].re].v){
        p = pre[u];
        edge[p].w -= sum;
        edge[edge[p].re].w += sum;
    }
    max_flow += sum;
}

int main()
{
    int i, j, u, m;
    bool flag;
    cin>>p>>n;
    for(k = 1, i = 1; i <= n; i ++)
    {
        cin>>mac[i].w;
        flag = true;
        for(j = 0; j < p; j ++)
        {
            cin>>mac[i].in[j];
            if(mac[i].in[j] == 1) flag = false;   //  这里要注意,0020也可以连源点,与汇点不同!
        }
        if(flag) addedge(0, i, inf);
        flag = true;
        for(j = 0; j < p; j ++)
        {
            cin>>mac[i].out[j];
            if(mac[i].out[j] != 1) flag = false;
        }
        if(flag) addedge(n+i, 2*n+1, inf);
    }
    for(i = 1; i <= n; i ++)
    {
        addedge(i, n+i, mac[i].w);                //  拆点。
        for(j = 1; j <= n; j ++)
        {
            if(i == j) continue;
            flag = true;
            for(m = 0; m < p; m ++)
                if(mac[j].in[m] != 2 && mac[j].in[m] != mac[i].out[m])
                {
                    flag = false;
                    break;
                }
            if(flag) addedge(n+i, j, inf);
        }
    }
    max_flow = 0, num = 0;
    while(bfs()) end();
    for(u = n+1; u < 2*n+1 ; u ++)                //  流经路径的输出,用邻接矩阵会更简洁。
        for(i = edgeHead[u]; i != 0; i = edge[i].next)
            if(edge[i].v > 0 && edge[i].v <= n && edge[i].ini_w > edge[i].w)
                num ++;
    cout<<max_flow<<" "<<num<<endl;
    for(u = n+1; u < 2*n+1 ; u ++)
        for(i = edgeHead[u]; i != 0; i = edge[i].next)
            if(edge[i].v > 0 && edge[i].v <= n && edge[i].ini_w > edge[i].w)
                cout<<u-n<<" "<<edge[i].v<<" "<<edge[i].ini_w - edge[i].w<<endl;
    return 0;
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/darklights/p/7668466.html

内容概要:本文档提供了关于“微型车间生产线的设计与生产数据采集试验研究”的毕业设计复现代码,涵盖从论文结构生成、机械结构设计、PLC控制系统设计、生产数据采集与分析系统、有限元分析、进度管理、文献管理和论文排版系统的完整实现。通过Python代码和API调用,详细展示了各个模块的功能实现和相互协作。例如,利用SolidWorks API设计机械结构,通过PLC控制系统模拟生产流程,使用数据分析工具进行生产数据的采集和异常检测,以及利用进度管理系统规划项目时间表。 适合人群:具有机械工程、自动化控制或计算机编程基础的学生或研究人员,尤其是从事智能制造领域相关工作的人员。 使用场景及目标:①帮助学生或研究人员快速搭建和理解微型车间生产线的设计与实现;②提供完整的代码框架,便于修改和扩展以适应不同的应用场景;③作为教学或科研项目的参考资料,用于学习和研究智能制造技术。 阅读建议:此资源不仅包含详细的代码实现,还涉及多个学科领域的知识,如机械设计、电气控制、数据分析等。因此,在学习过程中,建议读者结合实际操作,逐步理解每个模块的功能和原理,并尝试调整参数以观察不同设置下的系统表现。同时,可以参考提供的文献资料,深入研究相关理论和技术背景。
本次的学生体质健康信息管理网站,按照用户的角色可以分为教师与学生,后台设置管理员角色来对学生的信息进行管理。,设计如下: 1、后台管理系统 后台管理系统主要是为该系统的管理员提供信息管理服务的系统,具体包括的功能模块如下: (1)管理员信息管理 (2)教师信息管理 (3)学生信息管理 (4)健康信息统计(图形化进行健康,亚健康等学生的信息数量统计) 2、教师角色的功能模块设计 教师角色所需要的功能模块主要包括了如下的一些内容: (1)个人资料修改 (2)学生体质健康管理:录入相关数据,包括但不限于身高、体重、肺活量、视力等生理指标以及运动能力、身体成分、骨密度等健康指标,并且设置健康,亚健康状态 (3)学生健康建议:根据体质信息,进行学生健康的建议 (4)健康预警:对健康出问题的学生,进行健康预警 (5)饮食和锻炼情况管理,查看 3、学生角色 学生角色可以通过该信息网站看到个人的基本信息,能够看到教师给与学生的健康建议等,功能模块设计如下: (1)个人资料修改 (2)我的健康建议查看 (3)我的健康预警 (4)饮食和锻炼情况管理,记录平时的饮食和锻炼情况 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:Java后端 框架:ssm,mybatis JDK版本:JDK1.8+ 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:eclipse/idea Maven包:Maven3.3+ 部署容器:tomcat7.5+
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