[LintCode/LeetCode] Integer Replacement

Problem

Given a positive integer n and you can do operations as follow:

1.If n is even, replace n with n/2.
2.If n is odd, you can replace n with either n + 1 or n - 1.

What is the minimum number of replacements needed for n to become 1?

Example

Example 1:

Input:
8

Output:
3

Explanation:

8 -> 4 -> 2 -> 1

Example 2:

Input:
7

Output:
4

Explanation:

7 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1

or

7 -> 6 -> 3 -> 2 -> 1

Solution

public class Solution {
    /**
     * @param n: a positive integer 
     * @return: the minimum number of replacements
     */
    public int integerReplacement(int n) {
        // Write your code here
        if (n == 1) return 0;
        if (n == Integer.MAX_VALUE) return 32;
        int count = 0;
        while (n > 1) {
            if (n % 2 == 0) {
                n /= 2;
                count++;
            } else {
                if ((n+1) % 4 == 0 && n != 3) {
                    n++;
                    count++;
                } else {
                    n--;
                    count++;
                }
            }
        }
        return count;
    }
}
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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