Reverse Integer

本文详细解析了整数反转算法的实现过程,包括如何处理负数输入和避免溢出问题。通过具体示例展示了如何使用迭代计算来实现整数位的反转,并提供了完整的C++代码实现。

题目:Reverse digits of an integer.

Example1: x = 123, return 321
Example2: x = -123, return -321

思路:迭代计算,保存末尾值。注意一开始的负号

第一个需要注意的就是判断最大值最小值,尤其是最小值,这一点在后面的求解除法中非常明显。

代码:

class Solution {
public:<span class="comment" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: rgb(0, 130, 0); font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, mono, serif; line-height: 18px; background-color: rgb(248, 248, 248);">//for more information,please email:j.z.feng@foxmail.com</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, mono, serif; line-height: 18px; background-color: rgb(248, 248, 248);"> </span>
//https://leetcode.com/problems/reverse-integer/
    int reverse(int x) {
        if(x<0){
            return x==INT_MIN ? 0 : -reverse(-x);
        }
        int y,result=0;
        //x=32767
        if(x==0){
            return 0;
        }
        while(x>0){
            if(result>INT_MAX/10){
                return 0;
            }
            if(result==INT_MAX/10 && (x%10)>7){
                return 0;
            }
            result=result*10+(x%10);
            x=x/10;
        }
        return result;
    }
};


代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b4a8e0160cfc 齿轮与轴系零件在机械设备中扮演着至关重要的角色,它们负责实现动力传输、调整运动形态以及承受工作载荷等核心功能。 在机械工程的设计实践中,齿轮和轴系的设计是一项关键的技术任务,其内容涵盖了材料选用、构造规划、承载能力分析等多个技术层面。 下面将系统性地介绍《齿轮及轴系零件结构设计指导书》中的核心知识点。 一、齿轮设计1. 齿轮种类:依据齿廓轮廓的不同,齿轮可划分为直齿齿轮、斜齿轮以及人字齿轮等类别,各类齿轮均具有特定的性能特点与适用工况,能够满足多样化的工作环境与载荷需求。 2. 齿轮规格参数:模数大小、压力角数值、齿数数量、分度圆尺寸等是齿轮设计的基础数据,这些参数直接决定了齿轮的物理尺寸与运行性能。 3. 齿轮材质选用:齿轮材料的确定需综合评估其耐磨损性能、硬度水平以及韧性表现,常用的材料包括铸铁、钢材、铝合金等。 4. 齿轮强度验证:需进行齿面接触应力分析与齿根弯曲应力分析,以确保齿轮在实际运行过程中不会出现过度磨损或结构破坏。 5. 齿轮加工工艺:涉及切削加工、滚齿加工、剃齿加工、淬火处理等工艺流程,工艺方案的选择将直接影响齿轮的加工精度与使用寿命。 二、轴设计1. 轴的分类方式:依据轴在机械装置中的功能定位与受力特点,可将轴划分为心轴、转轴以及传动轴等类型。 2. 轴的材料选择:通常采用钢材作为轴的材料,例如碳素结构钢或合金结构钢,特殊需求时可选用不锈钢材料或轻质合金材料。 3. 轴的构造规划:需详细考虑轴的轴向长度、截面直径、键槽布置、轴承安装位置等要素,以满足轴的强度要求、刚度要求以及稳定性要求。 4. 轴的强度验证:需进行轴的扭转强度分析与弯曲强度分析,以防止轴在运行过程中发生塑性变形...
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