7. Reverse Integer

Given a 32-bit signed integer, reverse digits of an integer.

Example 1:

Input: 123
Output: 321

Example 2:

Input: -123
Output: -321

Example 3:

Input: 120
Output: 21

Note:
Assume we are dealing with an environment which could only store integers within the 32-bit signed integer range: [−231,  231 − 1]. For the purpose of this problem, assume that your function returns 0 when the reversed integer overflows.

 

本菜鸟:

class Solution {
    public int reverse(int x) {
       int[] a = new int[10];
        int wei = 1;
        int flag = 0;
        if(x==-2147483648) return 0;
     if(x<0) {x = -x; flag = 1;}
     for(int i = 0;i < 10 ;i++){
         a[i] = x%10;
         x = x/10;
         if(x>0) wei++;
     }
     x = 0;
    for(int j = 0;j < wei;j++) {
        if(x < Integer.MAX_VALUE/10 ||x == Integer.MAX_VALUE/10) x = x*10+a[j];
        else  return 0;
   }
        if(flag==0) return x; else return -x;
    }
}

这道LeetCode上面简单题的前几题,考查的内容却是相当的多。这个问题本身很简单。

难点1:-2^31 *(-1)= ?

经过测试,结果为-2^31。如果按照上述代码的写法,必须要考虑这种情况。

难点2:

在生成x的reverse的时候,要考虑数值是否越界的问题。

 

大神的代码:

@author LyneDefense
class Solution {
    public int reverse(int x) {
     int res = 0;
        int temp = 0;
        while(x != 0){
            int tail = x%10;
            temp = res*10 +tail;
            if((temp-tail)/10 !=res) //判断res是否溢出
                return 0;
            res = temp;
            x = x/10;
        }
        return res;
    }
}

这里面通过(temp-tail/10 )==res来判断temp是否溢出,实在是一种非常高明的手段,普通人估计也不敢这么写。数据溢出以后,程序并不会报错,只是结果不对而已。并且,可以看出,按照正负号分类实在是我们一厢情愿而已。

 

官方代码:

class Solution {
    public int reverse(int x) {
        int rev = 0;
        while (x != 0) {
            int pop = x % 10;
            x /= 10;
            if (rev > Integer.MAX_VALUE/10 || (rev == Integer.MAX_VALUE / 10 && pop > 7)) return 0;
            if (rev < Integer.MIN_VALUE/10 || (rev == Integer.MIN_VALUE / 10 && pop < -8)) return 0;
            rev = rev * 10 + pop;
        }
        return rev;
    }
}

 

在IT领域,尤其是地理信息系统(GIS)中,坐标转换是一项关键技术。本文将深入探讨百度坐标系、火星坐标系和WGS84坐标系之间的相互转换,并介绍如何使用相关工具进行批量转换。 首先,我们需要了解这三种坐标系的基本概念。WGS84坐标系,即“World Geodetic System 1984”,是一种全球通用的地球坐标系统,广泛应用于GPS定位和地图服务。它以地球椭球模型为基础,以地球质心为原点,是国际航空和航海的主要参考坐标系。百度坐标系(BD-09)是百度地图使用的坐标系。为了保护隐私和安全,百度对WGS84坐标进行了偏移处理,导致其与WGS84坐标存在差异。火星坐标系(GCJ-02)是中国国家测绘局采用的坐标系,同样对WGS84坐标进行了加密处理,以防止未经授权的精确位置获取。 坐标转换的目的是确保不同坐标系下的地理位置数据能够准确对应。在GIS应用中,通常通过特定的算法实现转换,如双线性内插法或四参数转换法。一些“坐标转换小工具”可以批量转换百度坐标、火星坐标与WGS84坐标。这些工具可能包含样本文件(如org_xy_格式参考.csv),用于提供原始坐标数据,其中包含需要转换的经纬度信息。此外,工具通常会附带使用指南(如重要说明用前必读.txt和readme.txt),说明输入数据格式、转换步骤及可能的精度问题等。x86和x64目录则可能包含适用于32位和64位操作系统的软件或库文件。 在使用这些工具时,用户需要注意以下几点:确保输入的坐标数据准确无误,包括经纬度顺序和浮点数精度;按照工具要求正确组织数据,遵循读写规则;注意转换精度,不同的转换方法可能会产生微小误差;在批量转换时,检查每个坐标是否成功转换,避免个别错误数据影响整体结果。 坐标转换是GIS领域的基础操作,对于地图服务、导航系统和地理数据分析等至关重要。理解不同坐标系的特点和转换方法,有助于我们更好地处
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