PAT A1005 Spell It Right

本文详细介绍了PATA1005SpellItRight问题的解题思路与代码实现,通过将输入数字转换为英文单词形式输出,包括直接使用字符数组映射和sprintf函数两种方法,提供了清晰的代码示例。

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PAT A1005 Spell It Right

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Sample Input:

12345

Sample Output:

one five
  • 思路1:
    简单取digit
  • code1:
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
const char alphabet[10][10] = {"zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine"};

int main(){
	string s;
	cin >> s;
	int sum = 0;
	for(int i = 0; i < s.size(); ++i){
		sum += s[i]-'0';
	}	
	int a[110], idex = 0;
	do{
		a[idex++] = sum % 10;
		sum /= 10;
	}while(sum > 0);
	for(int i = idex-1; i >= 0; --i){
		printf("%s", alphabet[a[i]]);
		if(i != 0) printf(" ");
	}
	return 0;
} 
  • TIPS 1:sprintf(digit, "%d", sum): 将数字sum按位,以"%d"格式,写进char型数组digit的
  • TIPS 2: to_string(): 将sum转化为字符串
	string ans = to_string(sum);
	for(int i = 0; i < ans.size(); ++i){
		printf("%s", alphabet[ans[i]-'0']);
		if(i != ans.size()-1) printf(" ");
	}
  • T3 code:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const char num[15][10] = {"zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten"};

int Sum(string s)
{
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < s.size(); ++i)
    {
        sum += s[i] - '0';
    }
    return sum;
}
void Print(int n)
{
    char ans[20];
    sprintf(ans, "%d", n);
    for(int i = 0; i < strlen(ans); ++i)
    {
        printf("%s", num[ans[i]-'0']);
        if(i < strlen(ans) - 1) printf(" ");
    }
}
int main()
{
    string ans;
    cin >> ans;
    int sum = Sum(ans);
    Print(sum);
    return 0;
}

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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