HDOJ_1108_最小公倍数

本文提供了一段AC代码,用于计算两个整数的最大公约数(GCD)和最小公倍数(LCM)。通过递归实现欧几里得算法求最大公约数,再利用公式计算最小公倍数。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

AC代码:

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int gcd(int a,int b)
{
    if(b==0)
        return a;
    return gcd(b,a%b);
}

int main(void)
{
    freopen("in.txt","r",stdin);
    int a,b;
    while(scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF)
    {
        int c;
        c=gcd(a,b);
        long temp=a/c*b;
        printf("%ld\n",temp);
    }
    

    fclose(stdin);
    return 0;
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/phaLQ/p/10046259.html

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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