Leetcode 2 Add Two Numbers

本文详细解析了LeetCode上的一道经典题目——两数相加。该题要求将两个以链表形式表示的大数进行相加,并返回结果链表。文章深入介绍了如何处理链表长度不一及进位问题,并提供了完整的C++实现代码。

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题目描述

出处:https://leetcode.com/problems/add-two-numbers/

You are given two non-empty linked lists representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order and each of their nodes contain a single digit. Add the two numbers and return it as a linked list.

You may assume the two numbers do not contain any leading zero, except the number 0 itself.

Example:

Input: (2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
Output: 7 -> 0 -> 8
Explanation: 342 + 465 = 807


分析

这道题的主要考点是链表的相加,有两点需要注意。

  • 在链表相加的过程中,要注意相加的两个链表长度不一定相同,所以要分别判断是否到达链表的结尾。
  • 还要注意题目,计算两个数字的相加,所以要考虑进位,当两个链表都达到结尾时,还需在判断一次是否有进位。

最终结果

class Solution {
public:
    ListNode* addTwoNumbers(ListNode* l1, ListNode* l2) {
        ListNode* l3 = NULL;
        ListNode* result;    
        bool flag = true;    //用于判断进位

        while (l1 != NULL || l2 != NULL || flag == false) {
            int num1 = 0, num2 = 0;
            if (l1 != NULL) {
                num1 = l1->val;
                l1 = l1->next;
            }
            if (l2 != NULL) {
                num2 = l2->val;
                l2 = l2->next;
            }
            int num = num1 + num2;

            if (flag == false) {
                num += 1;
                flag = true;
            }
            if (num >= 10) {
                flag = false;
                num -= 10;
            }
            ListNode* tem = new ListNode(num);  
            if (l3 == NULL) {
                l3 = tem;
                result = l3;
            } else {
                l3->next = tem;
                l3 = l3->next;
            }                
        }

        return result;
    }
};
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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