LeetCode:023.合并K个有序链表

本文探讨了链表合并算法的实现,特别是如何处理空链表等边界情况,避免编译通过但测试失败的问题。通过分析和学习他人代码,作者分享了在实际编程中遇到的错误及解决方案。
      起初自己在做这道习题的时候,并没有通过,自己的错误在于没有考虑链表可能为空的情况,所以参考并且学习其他人的代码,发现自己的错误在于没有注意一些边界情况,所以导致只有编译通过,但是真正提交测试的时候出错。
/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     struct ListNode *next;
 * };
 */


struct ListNode* mergeTwoLists(struct ListNode* l1, struct ListNode* l2){
    if(l1==NULL)
    {
        return l2;
    }
    if(l2==NULL)
    {
        return l1;
    }
    if(l1->val<=l2->val)
    {
        l1->next=mergeTwoLists(l1->next,l2); 
        return l1;
    }
    else
    {
        l2->next=mergeTwoLists(l2->next,l1);
        return l2;
    }
}

struct ListNode* mergeKLists(struct ListNode** lists, int listsSize){
    //遍历一次链表对所有两个链表执行一次上述函数
    if(lists==NULL||listsSize==0)
    {
        return NULL;
    }
    struct ListNode* res=lists[0];
    for(int i=1;i<listsSize;i++)
    {
      
            res=mergeTwoLists(res,lists[i]);
    }
    return res;
}
跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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