加一

加一

python解法

先转为实数,然后加一,最后转为list输出。

class Solution:
    def plusOne(self, digits: List[int]) -> List[int]:
        #先转为实数
        num=int("".join([str(_) for _ in digits]))+1
        #转为list
        return [int(_) for _ in str(num)]

c++解法

/**
我的解法:比较蠢,硬做,没有技巧,将每种情况分开讨论。耗时0ms。
*/
class Solution {
public:
    vector<int> plusOne(vector<int>& digits) {
        int len=digits.size();
        vector<int> ans;
        //全9的情况,数组第一个元素变为1,然后跟len个0
        bool is9=true;
        for(auto i:digits){
            if(i!=9){
                is9=false;
                break;
            }
        }
        if(is9){
            ans.push_back(1);
            for(int i=0;i<len;i++) ans.push_back(0);
            return ans;
        }
        //全0的情况,最后一个元素变为1
        bool is0=true;
        for(auto i:digits){
            if(i!=0){
                is0=false;
                break;
            }
        }
        if(is9){
            for(int i=0;i<len-1;i++) ans.push_back(0);
            ans.push_back(1);
            return ans;
        }
        //普通情况,十进制
        int jin=1;//进位初始化为1
        for(int i=len-1;i>=0;i--){
            int x=digits[i]+jin;
            digits[i]=x%10;
            jin=x/10;
        }
        return digits;
        
    }
};
/**
参考解法:比较巧妙,直接判断当前元素是不是9,是9的话就变为0,不是的话加一就返回结束就OK,如果全为9,最后在前面插入一个1即可。耗时4ms。
*/
class Solution {
public:
    vector<int> plusOne(vector<int>& digits) {
        int len=digits.size();
        for(int i=len-1;i>=0;i--){
            if(digits[i]!=9){
                digits[i]++;
                return digits;
            }
            digits[i]=0;
        }
        digits.insert(digits.begin(),1);//如果都是9,就在开头插入一个1
        return digits;
    }
};

java解法

class Solution {
    public int[] plusOne(int[] digits) {
        int len=digits.length;
        for(int i=len-1;i>=0;i--){
            if(digits[i]!=9){
                digits[i]++;
                return digits;
            }else digits[i]=0;
        }
        //运行到这说明全部为9,则在最前面加一,可以新建一个数组
        int res[] =new int[len+1];
        res[0]=1;
        return res;
    }
}
在Modbus协议里,数据的实现方法和应用场景与协议本身的特性以及工业自动化的需求密切相关。 ### 实现方法 在Modbus协议中,实现数据通常涉及主站和从站的交互。主站向从站发送读取请求,获取特定寄存器的值,然后将该值,再把后的值写回到从站的相应寄存器中。 下面是使用Python和`pymodbus`库实现数据的示例代码: ```python from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient # 连接到Modbus从站 client = ModbusTcpClient('127.0.0.1', port=502) if client.connect(): # 读取从站寄存器的值 result = client.read_holding_registers(address=0, count=1, unit=1) if not result.isError(): original_value = result.registers[0] # 数据 new_value = original_value + 1 # 将后的值写回到寄存器 write_result = client.write_single_register(address=0, value=new_value, unit=1) if not write_result.isError(): print(f"数据成功,新值为: {new_value}") else: print("写入数据时出错") else: print("读取数据时出错") client.close() else: print("无法连接到Modbus从站") ``` 此代码通过Modbus TCP协议连接到从站,读取地址为0的寄存器的值,将其,然后写回到该寄存器。 ### 应用场景 - **计数器更新**:在工业生产线上,计数器用于记录产品的数量。每当有个产品通过传感器时,计数器的值就需要。通过Modbus协议,主站可以周期性地读取计数器的当前值,之后再写回到从站的寄存器中,实现计数器的更新 [^1]。 - **状态监测**:在设备状态监测系统中,某些状态变量可能需要以递增的方式记录。例如,设备的故障次数、启动次数等。通过Modbus协议实现数据,可以实时更新这些状态变量,方便对设备的运行状况进行监控和分析 [^1]。 - **模拟量数据处理**:在些模拟量数据采集系统中,为了模拟数据的变化或者进行数据校准,可能需要对采集到的数据进行操作。通过Modbus协议,主站可以获取模拟量数据,进行处理后再写回到从站,实现数据的动态调整 [^1]。
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