2. 两数相加

此篇博客讲解如何通过编程解决两个逆序存储的链表表示的非负整数相加问题,通过迭代实现链表和的逆序构造。

给你两个 非空 的链表,表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的,并且每个节点只能存储 一位 数字。

请你将两个数相加,并以相同形式返回一个表示和的链表。

你可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。

 

示例 1:

输入:l1 = [2,4,3], l2 = [5,6,4]
输出:[7,0,8]
解释:342 + 465 = 807.

示例 2:

输入:l1 = [0], l2 = [0]
输出:[0]

示例 3:

输入:l1 = [9,9,9,9,9,9,9], l2 = [9,9,9,9]
输出:[8,9,9,9,0,0,0,1]

 

提示:

  • 每个链表中的节点数在范围 [1, 100] 内
  • 0 <= Node.val <= 9
  • 题目数据保证列表表示的数字不含前导零

解析:

public class temp {
    public class ListNode {
        int val;
        ListNode next;

        ListNode() {
        }

        ListNode(int val) {
            this.val = val;
        }

        ListNode(int val, ListNode next) {
            this.val = val;
            this.next = next;
        }
    }

    public ListNode addTwoNumbers(ListNode l1, ListNode l2) {
        ListNode prev = new ListNode(0);
        ListNode head = prev;
        int carry = 0;
        while (l1 != null || l2 != null || carry != 0) {
            ListNode cur = new ListNode(0);
            int sum = ((l2 == null) ? 0 : l2.val) + ((l1 == null) ? 0 : l1.val) + carry;
            cur.val = sum % 10;
            carry = sum / 10;
            prev.next = cur;
            prev = cur;

            l1 = (l1 == null) ? l1 : l1.next;
            l2 = (l2 == null) ? l2 : l2.next;
        }
        return head.next;
    }
}

 

内容概要:本文提出了一种基于融合鱼鹰算法和柯西变异的改进麻雀优化算法(OCSSA),用于优化变分模态分解(VMD)的参数,进而结合卷积神经网络(CNN)与双向长短期记忆网络(BiLSTM)构建OCSSA-VMD-CNN-BILSTM模型,实现对轴承故障的高【轴承故障诊断】基于融合鱼鹰和柯西变异的麻雀优化算法OCSSA-VMD-CNN-BILSTM轴承诊断研究【西储大学数据】(Matlab代码实现)精度诊断。研究采用西储大学公开的轴承故障数据集进行实验验证,通过优化VMD的模态数和惩罚因子,有效提升了信号分解的准确性与稳定性,随后利用CNN提取故障特征,BiLSTM捕捉时间序列的深层依赖关系,最终实现故障类型的智能识别。该方法在提升故障诊断精度与鲁棒性方面表现出优越性能。; 适合人群:具备一定信号处理、机器学习基础,从事机械故障诊断、智能运维、工业大数据分析等相关领域的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①解决传统VMD参数依赖人工经验选取的问题,实现参数自适应优化;②提升复杂工况下滚动轴承早期故障的识别准确率;③为智能制造与预测性维护提供可靠的技术支持。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现过程,深入理解OCSSA优化机制、VMD信号分解流程以及CNN-BiLSTM网络架构的设计逻辑,重点关注参数优化与故障分类的联动关系,并可通过更换数据集进一步验证模型泛化能力。
### C++ 实现两个数字相加 对于简单的两数相加操作,在C++中可以通过定义一个函数来完成这一功能。下面展示了一个基本的例子,其中包含了`main.cpp`作为程序入口文件以及用于声明函数的头文件`addTwoNumbers.h`。 #### 头文件 addTwoNumbers.h 此文件负责声明结构体与函数原型以便其他源文件能够调用这些资源[^1]。 ```cpp #ifndef ADDTWONUMBERS_H_ #define ADDTWONUMBERS_H_ // 声明一个简单整型返回值和参数类型的函数 int sum(int a, int b); #endif //ADDTWONUMBERS_H_ ``` #### 源文件 addTwoNumbers.cpp 该部分实现了之前在头文件里提到的功能——即计算并返回给定两个整数之和的操作逻辑。 ```cpp #include "addTwoNumbers.h" // 定义sum函数的具体行为 int sum(int a, int b){ return a + b; } ``` #### 主程序 main.cpp 这是应用程序启动的地方;这里不仅引入了自定义库还演示如何利用它来进行实际运算过程。 ```cpp #include <iostream> #include "addTwoNumbers.h" using namespace std; int main(){ cout << "Enter two numbers:" << endl; int num1, num2; cin >> num1 >> num2; // 调用来自外部模块的方法执行求和动作 int result = sum(num1 ,num2); cout << "Sum is : " << result << endl; return 0; } ``` 为了使上述代码正常工作,需要确保所有涉及的`.h` 和 `.cpp` 文件都正确地相互引用,并通过合适的构建工具(如Makefile或者IDE内置的支持)进行编译链接处理。
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