Как распространить множество доменов int во время преобразования mzn2fzn?
У меня есть следующее MiniZinc
Пример кода:
include "globals.mzn";
var int: i;
array[-3..3] of var set of 1..10: x;
var set of 1..100: y;
constraint element(i, x, y);
solve satisfy;
output [
show(i), "\n",
show(x), "\n",
show(y), "\n",
];
mzn2fzn
Команда, выполненная со стандартной библиотекой, выводит следующее FlatZinc
код:
var set of 1..10: X_INTRODUCED_0_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_1_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_2_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_3_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_4_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_5_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_6_;
var -3..3: i:: output_var;
var set of 1..10: y:: output_var;
var 1..7: X_INTRODUCED_9_ ::var_is_introduced :: is_defined_var;
array [1..7] of var set of int: x:: output_array([-3..3]) = [X_INTRODUCED_0_,X_INTRODUCED_1_,X_INTRODUCED_2_,X_INTRODUCED_3_,X_INTRODUCED_4_,X_INTRODUCED_5_,X_INTRODUCED_6_];
constraint array_var_set_element(X_INTRODUCED_9_,[X_INTRODUCED_0_,X_INTRODUCED_1_,X_INTRODUCED_2_,X_INTRODUCED_3_,X_INTRODUCED_4_,X_INTRODUCED_5_,X_INTRODUCED_6_],y):: defines_var(y);
constraint int_lin_eq([1,-1],[i,X_INTRODUCED_9_],-4):: defines_var(X_INTRODUCED_9_):: domain;
solve satisfy;
Здесь обратите внимание, что изначально y
был объявлен set of 1..100
в MiniZinc
модель, но mzn2fzn
правильно распространяет границы на элементы массива x
на y
, таким образом FlatZinc
модель заявляет y
быть set of 1..10
,
Теперь я хочу настроить содержание element_set.mzn
так что мой собственный предикат называется, когда element_set
используется, поэтому я изменил его следующим образом:
predicate element_set(var int: i, array[int] of var set of int: x,
var set of int: y) =
min(index_set(x)) <= i /\ i <= max(index_set(x)) /\
optimathsat_element_set(i, x, y, index_set(x));
predicate optimathsat_element_set(var int: i,
array[int] of var set of int: x,
var set of int: y,
set of int: xdom);
Однако этот код не будет распространять границы на элементы массива. x
на y
итак FlatZinc
файл имеет y
до сих пор объявлен set of 1..100
:
predicate optimathsat_element_set(var int: i,array [int] of var set of int: x,var set of int: y,set of int: xdom);
var set of 1..10: X_INTRODUCED_0_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_1_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_2_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_3_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_4_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_5_;
var set of 1..10: X_INTRODUCED_6_;
var -3..3: i:: output_var;
var set of 1..100: y:: output_var; %%% OFFENSIVE LINE %%%
array [1..7] of var set of int: x:: output_array([-3..3]) = [X_INTRODUCED_0_,X_INTRODUCED_1_,X_INTRODUCED_2_,X_INTRODUCED_3_,X_INTRODUCED_4_,X_INTRODUCED_5_,X_INTRODUCED_6_];
constraint optimathsat_element_set(i,x,y,-3..3);
solve satisfy;
Я хотел бы знать, если кто-нибудь знает, какова правильная кодировка для распространения домена x
над y
, Мне удалось сделать это для других element_T
ограничения, но я не могу найти элегантное решение для element_set
потому что я не могу найти подходящих встроенных функций для этого.
Другими словами, я хотел бы получить
var set of 1..10: y:: output_var;
вместо
var set of 1..100: y:: output_var;
Как бы я это сделал?
2 ответа
Семья element
/element_T
предикаты внутренне отображаются на семью element
/element_T
функции.
В MiniZinc
версия 2.0.2
и выше, эти функции отображаются на следующие предикаты:
% This file contains redefinitions of standard builtins for version 2.0.2
% that can be overridden by solvers.
...
predicate array_var_bool_element_nonshifted(var int: idx, array[int] of var bool: x, var bool: c) =
array_var_bool_element((idx-(min(index_set(x))-1))::domain,array1d(x),c);
predicate array_var_int_element_nonshifted(var int: idx, array[int] of var int: x, var int: c) =
array_var_int_element((idx-(min(index_set(x))-1))::domain,array1d(x),c);
predicate array_var_float_element_nonshifted(var int: idx, array[int] of var float: x, var float: c) =
array_var_float_element((idx-(min(index_set(x))-1))::domain,array1d(x),c);
predicate array_var_set_element_nonshifted(var int: idx, array[int] of var set of int: x, var set of int: c) =
array_var_set_element((idx-(min(index_set(x))-1))::domain,array1d(x),c);
Лучшее решение - переопределить эти предикаты вместо того, чтобы возиться с element
/element_T
из них.
Хотя это немного сложно найти, домен индекса фактически распространяется в определении MiniZinc element
функция. Определение находится в builtins.mzn
, а именно так:
function var set of int: element(var int: idx, array[int] of var set of int: x) =
if mzn_in_root_context(idx) then let {
constraint idx in index_set(x)
} in element_t(idx,x)
elseif (has_bounds(idx) /\ lb(idx) >= min(index_set(x)) /\ ub(idx) <= max(index_set(x))) then
element_t(idx,x)
else let {
constraint idx in index_set(x)
} in element_mt(idx,x)
endif;
Вы можете видеть, что ограничение вашего элемента оценивается как находящееся в первой ветви if-then. Более важный вопрос, почему ограничение элемента так сложно. Ответ в том, что это связано с неопределенностью.
Скажем, у нас есть array[1..3] of int: a
тогда что a[4]
оценить? Казалось бы, легко сделать такую вещь незаконной, но как насчет выражения? a[i] > 5 \/ i > 10
, Это может быть хорошо продуманная модель, которая должна быть удовлетворительной для i = 11
, В MiniZinc эти недопустимые значения называются неопределенными и всплывают до ближайшего логического выражения, которое должно быть false
,
Теперь, когда мы оглядываемся назад на ограничение элемента, мы можем понять, что в корневом контексте, как в вашем примере, мы можем просто применить домен и использовать "безопасное" ограничение элемента. Аналогично, если границы индекса меньше границ массива, мы можем использовать ограничение "safe" для элемента, но если границы больше, мы используем ограничение "unsafe" для элемента и убедитесь, что true
возвращается только когда значение определено.
Я бы предложил вам использовать аналогичный подход или переопределить предикаты поздней стадии. (Можно переопределить array_var_set_element
вместо)
Более подробную информацию о неопределенности в MiniZinc можно найти в следующей статье:
Фриш, AM & Stuckey, PJ (2009). Правильное обращение с неопределенностью в ограниченных языках. СР, 5732, 367-382.
MiniZinc использует реляционную семантику.