算法练习week6--leetcode400

本文解析了LeetCode上Nth Digit问题的解题思路,通过分析无限整数序列的位数分布规律,设计算法定位特定位置的数字。详细介绍了如何确定目标数字所在的数位区间,计算具体数值及目标位数,同时注意处理数据溢出问题。

题目链接:https://leetcode.com/contest/5/problems/nth-digit/

题目: 
Find the nth digit of the infinite integer sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … 
Note: 
n is positive and will fit within the range of a 32-bit signed integer (n < 231).

思路: 
1~9 9个数 9*1=9个digit 
10~99 90个数 90*2=180个digit 
100~999 900个数 900*3=2700个digit 
10^k ~ k个9连成的数 9*10^k个数 (90*10^k)*k个digit

所以给点n,首先确定在几位数之间,如在1000~9999还是在其他之间?然后确定是该区间的哪个数?最后确定是该数字的哪个digit? 
注意防止溢出。

算法:

  public int findNthDigit(int n) {
        int k = 1;
        long len = 0;
        while (n > len) {
            len += (int) (9 * k * Math.pow(10, k - 1));
            k++;
        }
        k--;
        len -= (int) (9 * k * Math.pow(10, k - 1));
        // ————前部分
        int num = 0;
        if ((n - len) % k == 0) {
            num = (int) ((int) Math.pow(10, k - 1) + (n - len) / k - 1);
            String s = String.valueOf(num);
            return Integer.parseInt("" + s.charAt(s.length() - 1));
        } else {
            num = (int) ((int) Math.pow(10, k - 1) + (n - len) / k);
            String s = String.valueOf(num);
            return Integer.parseInt("" + s.charAt((int) ((n - len) % k - 1)));
        }
}

 

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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