思想才是王道之sql与8皇后

在我看来,语言真的不是太重要,程序员的个人财富在于思想,语言终归只是一种工具,今天发一下自己用sql写的8皇后,用到了递归回溯算法:

TryRow @N,@Row,@Result 是主函数
@N表示N皇后,@Row表示处理第几行 @Result保存皇后的摆放位置,每行用一个字符记录列的位置,例如

@Result="3142";表示第一行3列,第二行第1列,第三行第4列,第四行第2列


if Object_id('PrintResult') is not null
  drop proc PrintResult
go
--打印结果
create proc PrintResult
  @N int,@Result varchar(100)
as
declare 
  @Row int,@Col int
BEGIN
	print '---------------------------------------'
	set @Row=1
	while @Row<=@N 
	BEGIN
	  set @Col=substring(@Result,@Row,1)
	  print Left(REPLICATE('0',@Col-1)+'X'+REPLICATE('0',100),@N)
	  set @Row=@Row+1  
	END
	print '---------------------------------------'
END
go
-------------------------------------------
if Object_id('CheckValid') is  not null
  drop proc CheckValid
go
create proc CheckValid
  @N int,@Row int,@Col int,@Result varchar(100),@bFlag bit out 
as
declare @i int,@j int
begin
  set @i=1
  set @bFlag=0
  while @i<@Row 
  begin
    set @j=SubString(@Result,@i,1)
    if (@j=@Col) or (abs(@j-@Col)=abs(@i-@Row)) 
      return
    set @i=@i+1
  end
  set @bFlag=1
end
go
---------------------------------------------
if object_id('TryRow') is not null
  drop proc TryRow
go
create proc TryRow
  @N int,@Row int,@Result varchar(100)
as
declare 
  @Col int,@bFlag bit,@tStr varchar(100),@tRow int
BEGIN
  if @Row>@N 
  begin
  --输出8皇后
    exec PrintResult @N,@Result
		return
	END
  set @Col=1 
  while @Col<=@N
  begin
    exec CheckValid @N,@Row,@Col,@Result,@bFlag out
    if @bFlag=1
    begin
       set @tStr=@Result+Cast(@Col as varchar(1))
       set @tRow=@Row+1
       --判断 @Row,@Col位置是否有效
       exec TryRow @N = @N, @Row = @tRow, @Result = @tStr
    end
    set @Col=@Col+1
  end  
END
go
set nocount on
exec TryRow @N = 8, @Row = 1, @Result = ''

执行后,程序输出结果如下:

---------------------------------------
X0000000
0000X000
0000000X
00000X00
00X00000
000000X0
0X000000
000X0000
---------------------------------------
---------------------------------------
X0000000
00000X00
0000000X
00X00000
000000X0
000X0000
0X000000
0000X000
---------------------------------------
---------------------------------------
X0000000
000000X0
000X0000
00000X00
0000000X
0X000000
0000X000
00X00000
---------------------------------------
---------------------------------------
X0000000
000000X0
0000X000
0000000X
0X000000
000X0000
00000X00
00X00000
---------------------------------------
---------------------------------------
0X000000
000X0000
00000X00
0000000X
00X00000
X0000000
000000X0
0000X000
---------------------------------------

后面的结果略

### 差分线布局中的阻抗匹配参考平面要求 在高速差分线布局中,确保阻抗匹配和参考平面的连续性是至关重要的。以下是关于这些问题的具体分析: #### 一、阻抗匹配的重要性及其实现方法 差分信号的设计目标之一就是维持恒定的特性阻抗,这有助于减少反射并提高信号质量。为了达到这一目的,在PCB设计过程中需注意以下几点: - **导线宽度间距**:差分对之间的距离应保持一致,并且其宽度也需要精确计算以满足所需的阻抗值[^1]。 - **叠层结构的选择**:通过合理安排介质厚度来调整电场分布从而影响最终形成的微带线或者埋入式带状线的实际阻抗大小[^2]。 #### 二、参考平面对于差分线路的作用 良好的接地或供电参考面能够有效增强电磁兼容性能并降低串扰风险。具体而言: - 当存在完整的地平面时,大部分电流会沿着最短路径返回源极;然而如果该区域的地平面缺失,则剩余的小部分能量将以互感形式经由另一条迹线完成闭合循环过程。 - 对于某些特殊应用场合下可能考虑去除局部位置下的底层金属箔片作为抑制共模噪声手段之一,但实际上这样做反而容易引起新的问题——即无法良好定义传输线上每一点处的确切电阻数值进而导致发射超标现象加剧等问题出现因此并不推荐采用这种方式来进行优化处理。 #### 三、实际操作建议 - 维护好各个功能区块之间界限分明而又紧密相连的整体框架体系架构图样以便后续维护检修工作更加便捷高效; - 尽量让所有关键敏感型数据链路都处于同一个稳定可靠的物理载体之上而不是跨越多个不同性质类别分区边界之外去寻找最佳解决方案因为这样不仅增加了复杂程度同时还降低了整体系统的可靠性水平等级标准要求范围之内尽可能做到极致完美无瑕的地步才是王道之路所在之处所向披靡无人能敌之势态形成之时便是成功之日可期矣乎哉斯言信然否耶? ```python def calculate_impedance(width, height, dielectric_constant): """ 计算差分对的特征阻抗 参数: width (float): 导体宽度(单位:mil) height (float): 媒介高度(单位:mil) dielectric_constant (float): 介电常数 返回: float: 特征阻抗 Zd (欧姆) """ epsilon_eff = math.sqrt((dielectric_constant + 1)/2) w_over_h = width / height if w_over_h >= 1: impedance = 60 * math.log(4*w_over_h + 1.75*epsilon_eff , e=math.e) / sqrt(epsiloneff) else : impedance = 120*pi/(pi*(w_over_h)+sqrt(pi*(w_over_h))) return round(impedance,2) print(calculate_impedance(5, 4, 4)) # 示例调用函数打印结果 ```
评论 1
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