我的大数相加

从HD1002开始说,1002这道题很坑,我这个菜鸟提交了15次!大哭大哭大哭

(1)最开始的时候:

三步走:反转,对齐,求和;

后来知道函数:(strrev,字符串反转函数)

 #include<string.h> 

#include<stdio.h>
#define maxn 1000
int main()
{
char number1[maxn+1];
char number2[maxn+1];
char sum[maxn+2];
int overflow=0;
int carrybite=0;
int maxlen=0;
int len1=0;
int len2=0;
int nsum=0;
int t=0;
scanf("%d",&t);
int count=1;
getchar();
while(t--)
{
gets(number1);
gets(number2);
len1=strlen(number1);
len2=strlen(number2);
strrev(number1);
strrev(number2);


maxlen=(len1>len2)?len1:len2;
if(len1>len2)
{
for(int i=len2;i<len1;i++)
number2[i]='0';
number2[len1]='\0';
}
else
{
for(int i=len1;i<len2;i++)
number1[i]='0';
number1[len2]='\0';
}

for(int i=0;i<maxlen;i++)
{
nsum=number1[i]-'0'+number2[i]-'0'+carrybite;
if(nsum>9)
{
if(i==maxlen-1)
overflow=1;
carrybite=1;
sum[i]=nsum-10+'0';
}
else
{
carrybite=0;
sum[i]=nsum+'0';
}
}
if(overflow)
sum[maxlen++]=carrybite+'0';
sum[maxlen]='\0';
printf("Case %d:\n",count);
puts(number1);
printf("+");
puts(number2);
for(int i=maxlen-1;i>=0;i--)
{
printf("%c",sum[i]);
}
printf("\n");
count++;
}
return 0;
}

(2)再后来:加上前导零的处理

//更换了求和的方法!!!

#include<stdio.h>

#include<string.h>
#define maxn 1000
char* remvo(char a[])
{
int i,j;
for(i=0;i<strlen(a)-1;i++)
if(a[i]!='0')
break;
for(j=0;i<strlen(a);i++,j++)
a[j]=a[i];
a[j]=0;
return a;
}
void add(char a[],char b[],char sum[])
{
for(int i=0;i<strlen(a)||i<strlen(b);i++)
{
if(sum[i])
{
if(i<strlen(a)&&i<strlen(b))
sum[i]+=a[i]+b[i]-'0'-'0';
else if(i<strlen(a))
sum[i]+=a[i]-'0';
else
sum[i]+=b[i]-'0';
}
else
{
if(i<strlen(a)&&i<strlen(b))
sum[i]=a[i]+b[i]-'0';
else if(i<strlen(a))
sum[i]=a[i];
else
sum[i]=b[i];
}
if(sum[i]>'9')
{
sum[i]-=10;
sum[i+1]='1';
}
}
}
int main()
{
char number1[maxn+1]={0};
char number2[maxn+1]={0};
char sum[maxn+2]={0};
int n;
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%s %s",number1,number2);
printf("Case %d:\n%s + %s = ",i,remvo(number1),remvo(number2));
add(strrev(number1),strrev(number2),sum);
printf("%s",remvo(strrev(sum)));
strnset(sum,0,strlen(sum));
if(i!=n)
printf("\n\n");
else 
printf("\n");
}
return 0;

}



内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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