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p<b>Thread</b>

  • 【問題描述】 在一個N*N的點陣中

    【問題描述】 在一個N*N的點陣中,如N=4,你現在站在(1,1),出口在(4,4)。你可以通過上、下、左、右四種移動方法,在迷宮內行走,但是同一個位置不可以訪問兩次,亦不可以越界。表格最上面的一行加黑數字A[1..4]分別表示迷宮第I列中需要訪問并僅可以訪問的格子數。右邊一行加下劃線數字B[1..4]則表示迷宮第I行需要訪問并僅可以訪問的格子數。如圖中帶括號紅色數字就是一條符合條件的路線。 給定N,A[1..N] B[1..N]。輸出一條符合條件的路線,若無解,輸出NO ANSWER。(使用U,D,L,R分別表示上、下、左、右。) 2 2 1 2 (4,4) 1 (2,3) (3,3) (4,3) 3 (1,2) (2,2) 2 (1,1) 1 【輸入格式】 第一行是數m (n < 6 )。第二行有n個數,表示a[1]..a[n]。第三行有n個數,表示b[1]..b[n]。 【輸出格式】 僅有一行。若有解則輸出一條可行路線,否則輸出“NO ANSWER”。

    標簽: 點陣

    上傳時間: 2014-06-21

    上傳用戶:llandlu

  • 離散實驗 一個包的傳遞 用warshall

     實驗源代碼 //Warshall.cpp #include<stdio.h> void warshall(int k,int n) { int i , j, t; int temp[20][20]; for(int a=0;a<k;a++) { printf("請輸入矩陣第%d 行元素:",a); for(int b=0;b<n;b++) { scanf ("%d",&temp[a][b]); } } for(i=0;i<k;i++){ for( j=0;j<k;j++){ if(temp[ j][i]==1) { for(t=0;t<n;t++) { temp[ j][t]=temp[i][t]||temp[ j][t]; } } } } printf("可傳遞閉包關系矩陣是:\n"); for(i=0;i<k;i++) { for( j=0;j<n;j++) { printf("%d", temp[i][ j]); } printf("\n"); } } void main() { printf("利用 Warshall 算法求二元關系的可傳遞閉包\n"); void warshall(int,int); int k , n; printf("請輸入矩陣的行數 i: "); scanf("%d",&k); 四川大學實驗報告 printf("請輸入矩陣的列數 j: "); scanf("%d",&n); warshall(k,n); } 

    標簽: warshall 離散 實驗

    上傳時間: 2016-06-27

    上傳用戶:梁雪文以

  • rtthread的定時器管理源碼分析

    rt-thread的定時器的基本工作原理在RT-Thread定時器模塊維護兩個重要的全局變量,一個是當前系統的時間rt_tick(當硬件定時器中斷來臨時,它將加1),另一個是定時器鏈表rt_timer_list,系統中新創建的定時期都會被以排序的方式插入到rt_timer_list(硬件定時器模式下使用)鏈表中,rt_timer_list的每個節點保留了一個定時器的信息,并且在這個節點加入鏈表時就計算好了產生時間到達時的時間點,即tick,在rt-thread系統中如果采用軟件定時器模式,則存在一定時器線程rt_thread_timer_entry,不斷獲取當前TICK值并與定時器鏈表rt_timer_list上的定時器對比判斷是否時間已到,一旦發現就調用對應的回調函數,即事件處理函數進行處理,而如果采用硬件定時器管理模式的話,則該檢查過程放到系統時鐘中斷例程中進行處理,此時,是不存在定時器線程的。如下圖:注:如果采用軟件定時器軟件定時器,則該定時器鏈表為rt soft_timer_list。

    標簽: rtthread 定時器

    上傳時間: 2022-06-25

    上傳用戶:jason_vip1

  • B-P算法對函數的擬合程序

    B-P算法對函數的擬合程序

    標簽: B-P 算法 函數 程序

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:Miyuki

  • 含t h r e a d x,u c o s 的b s p

    含t h r e a d x,u c o s 的b s p

    標簽:

    上傳時間: 2015-06-29

    上傳用戶:xfbs821

  • 介紹一個基于U S B 2 . 0 接口和D S P 的高速數據采集處理系統的工作原理設計及實現該高速數據 采集處理系統采用TI 公司的TMS320C6000 數字信號處理器和Cypress 公司的

    介紹一個基于U S B 2 . 0 接口和D S P 的高速數據采集處理系統的工作原理設計及實現該高速數據 采集處理系統采用TI 公司的TMS320C6000 數字信號處理器和Cypress 公司的USB2.0 接口芯片可 以實現高速采集和實時處理有著廣泛的應用前景

    標簽: Cypress C6000 320C 6000

    上傳時間: 2013-11-27

    上傳用戶:koulian

  • PCB可制造性設計探討 Discuss on Manufacturable P C B Design PCB可制造性設計探討

    PCB可制造性設計探討 Discuss on Manufacturable P C B Design PCB可制造性設計探討

    標簽: Manufacturable PCB Discuss Design

    上傳時間: 2015-08-07

    上傳用戶:dave520l

  • BackProp算法:經典的B-P算法.

    BackProp算法:經典的B-P算法.

    標簽: BackProp B-P 算法

    上傳時間: 2014-11-22

    上傳用戶:xc216

  • 一個旅行家想駕駛汽車從城市A到城市B(設出發時油箱是空的)。給定兩個城市之間的距離dis、汽車油箱的容量c、每升汽油能行駛的距離d、沿途油站數n、油站i離出發點的距離d[i]以及該站每升汽油的價格p[

    一個旅行家想駕駛汽車從城市A到城市B(設出發時油箱是空的)。給定兩個城市之間的距離dis、汽車油箱的容量c、每升汽油能行駛的距離d、沿途油站數n、油站i離出發點的距離d[i]以及該站每升汽油的價格p[i],i=1,2,…,n。設d[1]=0<d[2]<…<d[n]。要花最少的油費從城市A到城市B,在每個加油站應加多少油,最少花費為多少?

    標簽: 城市 dis 汽車 油箱

    上傳時間: 2013-12-31

    上傳用戶:redmoons

  • // 移頻選頻原理 //Fvco=[(P*B)+A]*Frefin/R //P=32 //loop filter 100k----prescribe //R=12.8M/100K=128--

    // 移頻選頻原理 //Fvco=[(P*B)+A]*Frefin/R //P=32 //loop filter 100k----prescribe //R=12.8M/100K=128---Parameter1 //Fvco=頻點*2+170280 -1400 //B=Fvco/32-----------Parameter2 //A=Fvco-32*B

    標簽: 100 prescribe Frefin filter

    上傳時間: 2013-12-26

    上傳用戶:dancnc

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