148. Sort List

本文介绍了一种在O(nlogn)时间内使用常数空间复杂度对链表进行排序的方法,采用归并排序策略,通过快慢指针找到中点,并递归地将链表分为左右两部分进行排序,最后合并两个有序链表。

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Sort a linked list in O(n log n) time using constant space complexity.
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思路:采取归并排序的方法,将链表分为两个部分,分别将每一部分进行排序,再将两部分的结果进行整合,分开的方法为,设置两个指针,一个指针每次前进一步,另一指针每次前进两步,当一个指针到达链表末尾时候,另一指针也就到达了链表中部,然后可以将链表分为两部分。整合的方法为,设置一个跟节点root,然后再分别比较两个链表,依次将小的数字排在root的next。具体代码如下:

 public ListNode sortList(ListNode head) {
         if(head==null||head.next==null) return head;
         ListNode p=head;
         ListNode q=head.next;
         while (q!=null&&q.next!=null) {
            p=p.next;
            q=q.next.next;
        }
         ListNode right=sortList(p.next);
         p.next=null;
         ListNode left=sortList(head);
         return mergeTwoLists(left, right);                 
        }
    public static ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) {//merge两个链表
        ListNode root=new ListNode(0);
        ListNode r=root;
        if (l1==null&&l2!=null) return l2;
        if (l2==null&&l1!=null) return l1; 
        if (l1==null&&l2==null) return null;
        while (l1!=null&&l2!=null) {
            if (l1.val<l2.val) {
                r.next=l1;
                l1=l1.next;
                r=r.next;
            }else {
                r.next=l2;
                l2=l2.next;
                r=r.next;
            }
        }
        if (l1==null) {
            r.next=l2;
        }
        if (l2==null) {
            r.next=l1;
        }
        return root.next;
    }
内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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