Trzy krawędzie są źle ustawione, cyklując w jednym kierunku. Jedna krawędź jest już ułożona.
PLL — 21 Algorytmów
Pełne odniesienie do algorytmów PLL dla kostki Rubika. Naucz się 2-look PLL dla początkujących lub opanuj wszystkie 21 algorytmów dla pełnego one-look PLL.
21 przypadków — pełne odniesienie
The home stretch
OLL already turned the whole top face one solid color. PLL has exactly one job left: slide every last-layer piece into its correct position without touching its orientation. When the last piece clicks home, the cube is solved — provided your F2L stayed intact.
PLL algorithms look long, and that is on purpose. By this stage every piece is already oriented, so an algorithm has the least freedom to move things around: it must cycle the pieces you want while returning every other piece untouched. That politeness is what makes the sequences long — not difficulty.
21 beats 57. Deciding which full step to learn first? PLL is the smaller mountain — only 21 cases against OLL’s 57. Front-load it.
Climb the ladder: 4 looks → 3 looks → 2 looks
You do not need all 57 OLL cases before you start using full PLL. Harris lays out an explicit path from the beginner method to one-look CFOP:
- 4-look (beginner)
Edge cross, then orient corners, then position corners, then position edges — four small algorithm families. This is the beginner last layer.
- 3-look (the bridge)
Learn just the 7 OLL cases where every edge is already flipped to orient the corners in one look, then do full PLL in one look. Cross → 7-case OLL → PLL. This is the rung most worth climbing next.
- 2-look (CFOP)
Full 57-case OLL in one look, then full 21-case PLL in one look. The expert last layer.
Recognition: line up first, then look
Harris’s recognition advice is an action, not a static glance: rotate U to bring as many already-solved pieces home as you can, then read what is left over. Pre-aligning makes the remaining mismatch jump out — and it is the only way to tell mirror cases (Ua vs Ub, Ja vs Jb, the four G-perms) apart reliably.
Headlights → adjacent swap
Two matching corners with a different center color between them (“headlights”) are a solved pair. The case is an adjacent-swap family: T, J, or R.
No headlights → diagonal swap
No headlights anywhere means a diagonal swap — Y, V, or N — or a G/E-perm. Diagonal swaps never show headlights.
See the two you’ll use most
Watch the two most common PLLs run on a real cube. The T-perm is the single most-used case and the backbone of 2-look PLL; the Ua-perm is the classic edge 3-cycle. The top face is already one color — PLL only slides the pieces into place.
T-perm — the adjacent-swap workhorse
Ua-perm — the edge 3-cycle
Learn it by family, not by flashcard
Harris does not present 21 loose pictures — he buckets them into seven bite-size families that share a shape and a feel. Learn one member, internalize the trigger, then derive its mirror. The families are the study plan.
Edge perms (Ua, Ub, H, Z)
All four corners home; only edges cycle. The fastest family — done as M-slice flicks.
M2UM2U2M2UM2Corner perms (Aa, Ab)
All four edges home; a single diagonal corner 3-cycle. Built on the R' U R' D2 trigger.
R-perms (Ra, Rb)
One adjacent corner swap plus an edge 3-cycle. A solved block on one side; the mirror is the other.
J-perms (Ja, Jb)
An adjacent corner pair and adjacent edge pair swap on one face — the most beginner-friendly combined perm.
RUR'F'RUR'U'R'FR2U'R'U'N-perms (Na, Nb)
Two diagonal swaps crossing — the hardest pair. Long by design: two whole columns trade.
G-perms (Ga–Gd)
A 3-corner cycle paired with a 3-edge cycle. Four mirror-confusable cousins, all driven by a wide-U turn plus a re-grip rotation.
The rest (T, F, V, Y)
The high-value standalones — including the T-perm, the most-used PLL of all.
RUR'U'R'FR2U'R'U'RUR'F'All 21 verified cases. Filter by family. Tap a card to copy the algorithm.
Trzy krawędzie są źle ustawione, cyklując w kierunku przeciwnym do Ua. Jedna krawędź jest już ułożona.
Wszystkie cztery krawędzie są źle ustawione. Przeciwległe krawędzie są zamienione. Kostka ma symetryczny wzór ze wszystkich czterech stron.
Wszystkie cztery krawędzie są źle ustawione. Sąsiednie krawędzie są zamienione we wzorze Z.
Trzy narożniki cyklują w jednym kierunku, podczas gdy wszystkie krawędzie pozostają ułożone.
Trzy narożniki cyklują w kierunku przeciwnym do Aa, podczas gdy wszystkie krawędzie pozostają ułożone.
Wszystkie cztery narożniki są źle ustawione w parach diagonalnych. Wszystkie krawędzie są ułożone.
Dwa sąsiednie narożniki muszą się zamienić. Narożniki przód-prawo i przód-lewo są zamienione, plus dwie krawędzie.
Dwa narożniki diagonalne względem siebie muszą się zamienić wraz z dwiema krawędziami. Żadne dwa sąsiednie elementy nie pasują.
Narożniki przód-prawo i przód-lewo zamieniają się, a dwie krawędzie na ścianach przedniej/prawej zamieniają się.
Dwa narożniki diagonalne względem siebie zamieniają się, plus dwie sąsiednie krawędzie zamieniają się. Złożony wzór bez pasujących sąsiednich elementów.
Narożnik przód-prawo zamienia się z narożnikiem tył-prawo, przednia krawędź zamienia się z prawą krawędzią.
Narożnik przód-prawo zamienia się z narożnikiem tył-prawo, przednia krawędź zamienia się z tylną krawędzią.
Dwa narożniki i trzy krawędzie są przesunięte w cyklu po prawej stronie. Jedna krawędź jest w prawidłowej pozycji.
Lustro Ra. Dwa narożniki i trzy krawędzie przesunięte, jedna krawędź poprawna.
Obie pary narożników diagonalnych zamieniają się naraz. Wszystkie cztery narożniki są źle ustawione, a także wszystkie cztery krawędzie przesunięte.
Podobny do Na, ale odbity. Wszystkie elementy przesunięte w odbitym wzorze.
Trzy narożniki i trzy krawędzie są źle ustawione w złożonym wzorze cyklu.
Trzy narożniki i trzy krawędzie źle ustawione. Lustro wzoru Ga.
Trzy narożniki i trzy krawędzie źle ustawione. Podobny do Ga z innego kąta.
Trzy narożniki i trzy krawędzie źle ustawione. Podobny do Gb z innego kąta.
Common mistakes
Finger tricks that make PLL fast
M-slice flicks drive the edge perms. The H-perm (M2 U M2 U2 M2 U M2) and the U-perms are meant to be flicked with the slice, not turned face by face.
Wide-U plus a re-grip is the signature of every G-perm: a double-layer u turn cycles the layer as one fluid motion, and the baked-in rotation re-presents a comfortable R/U grip mid-algorithm.
Rotations are part of the trigger. When an algorithm contains a cube rotation, treat it as one continuous motion with the moves around it — not a separate step. And memorize with your hands: PLLs decompose into familiar triggers (the sexy move R U R' U', the R U R' F' opener, the F … F' sandwich), so the hand chunks them rather than reciting them.
Going further
Once full PLL is fluent, Harris points straight at the expert horizon:
- COLL — orient and permute the corners together in one look when edges are already oriented, so PLL collapses to a pure edge case.
- ZBLL — orient and permute the entire last layer in a single algorithm, given oriented edges. The far horizon.
- VH / ZB during F2L — influence the last layer while inserting the final F2L pair so you arrive at a known, smaller LL subset.
Algorytmy OLL
Przejrzyj orientację górnej ściany przed PLL
Wprowadzenie do CFOP
Zrozum, jak PLL pasuje do pełnej metody CFOP