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企业网站建设与维护运营,印度网站域名,我的深圳app官网下载,你的安全设置不允许网站目录 第一题 题目来源 题目内容 解决方法 方法一#xff1a;迭代 方法二#xff1a;模拟 方法三#xff1a;循环模拟 方法四#xff1a;传递 第二题 题目来源 题目内容 解决方法 方法一#xff1a;回溯 方法二#xff1a;枚举优化 第三题 题目来源 题目…目录 第一题 题目来源 题目内容 解决方法 方法一迭代 方法二模拟 方法三循环模拟 方法四传递 第二题 题目来源 题目内容 解决方法 方法一回溯 方法二枚举优化 第三题 题目来源 题目内容 解决方法 方法一递归 方法二迭代 方法三动态规划 方法四递推 第一题 题目来源

1. 递枕头 - 力扣LeetCode 题目内容 解决方法 方法一迭代 这个问题可以使用一个简单的循环来解决。我们使用两个变量来追踪当前拿着枕头的人的位置和传递的方向。 首先我们初始化forward为true表示初始传递方向是向前的。然后我们进入一个循环从1到time进行迭代模拟枕头传递的过程。在循环中我们首先检查当前拿着枕头的人是否处于队列的首位即pos 1如果是则将传递方向设置为向前forward true然后我们检查当前拿着枕头的人是否处于队列的末尾即pos n如果是则将传递方向设置为向后forward false。接下来我们根据传递方向更新当前拿着枕头的人的位置。如果传递方向是向前forward true则将pos加1如果传递方向是向后forward false则将pos减1。重复这个过程直到达到指定的传递时间time。最后返回拿着枕头的人的编号pos。 总结来说我们使用一个循环来迭代传递过程并根据当前位置和传递方向进行更新直到达到指定的传递时间。最终返回拿着枕头的人的编号。 class Solution {public int passThePillow(int n, int time) {boolean forward true;int pos 1;for (int i 1; i time; i) {if (pos 1) {forward true;} else if (pos n) {forward false;}if (forward) {pos;} else {pos–;}}return pos;} }复杂度分析 时间复杂度分析循环的次数取决于传递的时间time因此循环的次数是常数级别的。所以时间复杂度可以表示为O(1)即常数时间复杂度。空间复杂度分析在这个算法中并没有使用任何额外的数据结构只使用了几个整型变量来追踪位置和方向。因此空间复杂度是O(1)即常数空间复杂度。 综上所述该算法具有常数级别的时间复杂度和空间复杂度。这意味着无论输入的传递时间time和参与传递的人数n有多大算法的执行时间和空间占用都是固定的。 LeetCode运行结果 方法二模拟 这个算法的思路是通过观察规律找到一个公式计算出时间t后枕头所在位置的编号。 首先我们可以注意到每当枕头到达队伍的某一端就会改变传递方向。也就是说枕头的传递方向是周期性的以(n-1)*2为一个周期。例如当n4时第一次周期内枕头的传递顺序是1-2-3-4-3-2第二次周期内枕头的传递顺序是2-3-4-3-2-1。因此我们可以将time对于一个周期取模以便更好地处理时间过长的情况。 接下来考虑如何计算枕头所在位置的编号。如果time小于n此时枕头仍然在最开始的n个人中间传递因此枕头的位置等于time1。否则枕头已到达了队伍的另一端需要反向传递。如果按顺序数枕头位置此时与time相对应的枕头位置应该是n*2-time-1因此可以使用这个表达式计算枕头所在的位置编号。 class Solution {public int passThePillow(int n, int time) {time % (n - 1) * 2;return time n ? time 1 : n * 2 - time - 1;} }复杂度分析 时间复杂度分析在这个算法中我们只有一个简单的求模运算和一个条件判断所以时间复杂度为O(1)即常数时间复杂度。空间复杂度分析该算法没有使用任何额外的数据结构或递归调用所以空间复杂度为O(1)即常数空间复杂度。不论输入的大小所需的额外空间都是固定的。 综上所述该算法的时间复杂度为O(1)空间复杂度为O(1)。 LeetCode运行结果 方法三循环模拟 这个算法的思路是使用一个循环来模拟枕头传递过程每次选择下一个接收枕头的人的位置。 首先我们初始化两个变量ans和k分别表示当前枕头所在的位置和传递的方向。初始时枕头在位置1传递方向为向右。然后我们进入一个循环循环执行time次。在每一次循环中首先将ans的值增加k以选取下一个接收枕头的位置如果k为1则向右移动一位如果k为-1则向左移动一位。然后如果ans等于1或者等于n表示枕头到达队伍的一端需要改变传递方向即将k乘以-1。重复上述步骤直到循环执行完time次最后返回ans即为最终枕头所在的位置编号。 class Solution {public int passThePillow(int n, int time) {int ans 1, k 1;while (time– 0) {ans k;if (ans 1 || ans n) {k * -1;}}return ans;} }复杂度分析 时间复杂度分析在这个算法中循环执行time次因此时间复杂度为O(time)。虽然time是一个变量但是在实际应用中time一般是一个较小的固定值。空间复杂度分析该算法只使用了几个整型变量不随输入规模变化因此空间复杂度为O(1)即常数空间复杂度。 综上所述该算法的时间复杂度为O(time)空间复杂度为O(1)。 LeetCode运行结果 方法四传递 这个算法的思路是先计算出枕头到达队伍的另一端需要经过几次传递然后根据剩余传递次数和当前位置计算最终位置。 首先我们可以注意到在N个人的队伍中每当枕头到达队伍的某一端就会经过N-1个人的传递。也就是说每N-1个传递为一个周期枕头在经过一个周期后就会回到原来的位置并改变传递方向。因此我们可以先计算出枕头要经过几个周期才能到达队伍的另一端。接着我们将time除以n-1得到k表示枕头需要经过k个周期。然后对n-1取模得到mod表示枕头在进行完k个周期后还要经过mod次传递。最后我们根据当前位置和剩余传递次数计算最终位置。如果经过k个周期后枕头处于队伍的左侧即k为偶数则最终位置为当前位置加上mod否则最终位置为n-mod反向传递。 class Solution {public int passThePillow(int n, int time) {int k time / (n - 1);int mod time % (n - 1);return (k 1) 1 ? n - mod : mod 1;} }复杂度分析 时间复杂度分析在这个算法中我们只进行了几次简单的整数运算因此时间复杂度为O(1)即常数时间复杂度。空间复杂度分析该算法只使用了几个整型变量不随输入规模变化因此空间复杂度为O(1)即常数空间复杂度。 综上所述该算法的时间复杂度为O(1)空间复杂度为O(1)。 LeetCode运行结果 第二题 题目来源
2. 解数独 - 力扣LeetCode 题目内容 解决方法 方法一回溯 这道题可以通过回溯算法来解决。回溯算法是一种暴力搜索的算法它尝试在数独的空格中填入数字并检查填入是否满足数独的规则。如果满足则继续下一个空格如果不满足则回退到上一个空格重新选择数字。 具体实现时可以使用递归函数来进行回溯。递归函数的参数可以包括数独数组、当前要填入的行和列。在每个空格中我们尝试填入数字 1-9并检查是否满足数独的规则。如果满足则递归调用下一个空格如果不满足则尝试下一个数字。直到填完所有的空格或者找到了一个有效的解为止。 class Solution {public void solveSudoku(char[][] board) {if (board null || board.length 0) {return;}solve(board);}private boolean solve(char[][] board) {for (int row 0; row 9; row) {for (int col 0; col 9; col) {if (board[row][col] .) {for (char num 1; num 9; num) {if (isValid(board, row, col, num)) {board[row][col] num;if (solve(board)) {return true;} else {board[row][col] .; // 回溯}}}return false; // 所有数字都尝试过都不满足条件返回false}}}return true; // 数独已填满返回true}private boolean isValid(char[][] board, int row, int col, char num) {for (int i 0; i 9; i) {if (board[i][col] num) { // 检查列是否重复return false;}if (board[row][i] num) { // 检查行是否重复return false;}int subBoxRow 3 * (row / 3) i / 3; // 检查小宫格是否重复int subBoxCol 3 * (col / 3) i % 3;if (board[subBoxRow][subBoxCol] num) {return false;}}return true;} }复杂度分析 时间复杂度 遍历数独空格O(81)因为数独是固定的9x9大小所以遍历所有的空格需要O(81)的时间复杂度。递归尝试填入数字在每个空格中我们尝试填入1-9的数字所以对于每个空格尝试的次数为常数所以总的尝试次数为O(1)。判断填入的数字是否满足数独规则在判断一个数字在行、列、3x3宫格中是否重复时我们需要遍历相关的行、列和宫格每次都是常数时间操作所以总的判断时间为O(1)。 综上所述整个数独解法的时间复杂度为O(81 * 1 * 1) O(81)。 空间复杂度 递归栈空间递归函数的调用会使用一定的栈空间递归的最大深度不会超过空格的数量所以空间复杂度为O(m)其中m是空格的数量。对于数独问题来说空格的数量最多为81个所以空间复杂度为O(81) O(1)。数独数组修改原地修改数独数组不需要使用额外空间所以空间复杂度为O(1)。 综上所述数独解法的总体空间复杂度为O(1)时间复杂度为O(81)。 LeetCode运行结果 方法二枚举优化 class Solution {private int[] line new int[9];private int[] column new int[9];private int[][] block new int[3][3];private boolean valid false;private Listint[] spaces new ArrayListint;public void solveSudoku(char[][] board) {for (int i 0; i 9; i) {for (int j 0; j 9; j) {if (board[i][j] ! .) {int digit board[i][j] - 0 - 1;flip(i, j, digit);}}}while (true) {boolean modified false;for (int i 0; i 9; i) {for (int j 0; j 9; j) {if (board[i][j] .) {int mask ~(line[i] | column[j] | block[i / 3][j / 3]) 0x1ff;if ((mask (mask - 1)) 0) {int digit Integer.bitCount(mask - 1);flip(i, j, digit);board[i]j (digit 0 1);modified true;}}}}if (!modified) {break;}}for (int i 0; i 9; i) {for (int j 0; j 9; j) {if (board[i][j] .) {spaces.add(new int[]{i, j});}}}dfs(board, 0);}public void dfs(char[][] board, int pos) {if (pos spaces.size()) {valid true;return;}int[] space spaces.get(pos);int i space[0], j space[1];int mask ~(line[i] | column[j] | block[i / 3][j / 3]) 0x1ff;for (; mask ! 0 !valid; mask (mask - 1)) {int digitMask mask (-mask);int digit Integer.bitCount(digitMask - 1);flip(i, j, digit);board[i]j (digit 0 1);dfs(board, pos 1);flip(i, j, digit);}}public void flip(int i, int j, int digit) {line[i] ^ (1 digit);column[j] ^ (1 digit);block[i / 3][j / 3] ^ (1 digit);} } 这段代码使用了位运算和深度优先搜索来解决数独问题。下面是算法的思路 初始化 line、column 和 block 数组用于记录每行、每列和每个九宫格中已经出现的数字状态。遍历整个数独棋盘对于已填入数字的格子更新相应的状态数组。使用循环不断尝试填入数字直到无法再填入为止。在每次循环中遍历棋盘上的每个空白格子并计算可填入数字的条件 通过位运算计算出当前格子可用的数字即未出现在同一行、同一列和同一个九宫格中的数字。如果仅有一个数字满足条件则将其填入并更新状态数组。如果有多个数字满足条件则跳过该格子继续下一个格子。遍历完成后如果仍存在空白格子将它们的位置保存在 spaces 列表中。调用深度优先搜索函数 dfs递归地尝试填入空白格子 如果已经填完所有空白格子设定 valid 为真并返回。取出下一个空白格子的位置计算可填入的数字的条件。通过位运算逐个尝试可填入的数字并进行递归搜索。如果搜索到最后仍未找到合法解则将之前填入的数字恢复并返回上一层继续搜索其他可能的数字组合。 这种解法通过位运算和状态压缩技巧提高了数独求解的效率。同时使用深度优先搜索来穷举所有可能的数字组合直到找到合法解或遍历完所有空白格子。 复杂度分析 时间复杂度 初始化部分需要遍历数独棋盘时间复杂度为O(81) O(1)。循环填入数字的部分最坏情况下需要进行多轮循环但每轮循环中每个格子的操作是常数时间的因此可以认为整体时间复杂度为O(81) O(1)。深度优先搜索部分最坏情况下需要穷举所有可能的数字组合并且每个格子都有9种选择因此时间复杂度为O(9^(空白数量))。空白数量通常较小因此可以近似看作常数即O(1)。 综上所述整体时间复杂度为O(1)。 空间复杂度 使用了line、column和block数组来记录数字出现的状态每个数组的长度为9因此空间复杂度为O(9) O(1)。使用了spaces列表来保存空白格子的位置最多有81个空白格子因此空间复杂度为O(81) O(1)。递归调用dfs函数时产生的函数调用栈空间最多深度为空白数量通常较小因此空间复杂度为O(1)。 综上所述整体空间复杂度为O(1)。 总结起来该算法的时间复杂度和空间复杂度都是O(1)表示算法的运行时间和占用的额外空间都与输入规模无关非常高效。 LeetCode运行结果 第三题 题目来源
3. 外观数列 - 力扣LeetCode 题目内容 解决方法 方法一递归 要解决这个问题我们可以使用递归的方法来生成外观数列。首先定义一个递归函数generateNext该函数输入一个数字字符串并返回对其进行描述后的新字符串。然后我们可以使用递归调用generateNext来生成外观数列的第n项。 public class Solution {public String countAndSay(int n) {if (n 1) {return 1;}String prev countAndSay(n - 1);StringBuilder result new StringBuilder();int count 1;for (int i 0; i prev.length(); i) {// 如果下一个字符与当前字符相同则增加计数器if (i prev.length() - 1 prev.charAt(i) prev.charAt(i 1)) {count;} else { // 否则将描述添加到结果中并重置计数器result.append(count);result.append(prev.charAt(i));count 1;}}return result.toString();} }在上面的代码中当n为1时直接返回1否则先递归调用countAndSay(n - 1)来得到前一项的描述字符串然后遍历该字符串统计相邻相同字符的个数并将个数和字符添加到结果中。最后返回结果字符串。通过调用countAndSay函数可以得到外观数列的第n项。 复杂度分析 时间复杂度分析对于每一项n我们需要递归调用countAndSay(n - 1)来得到前一项的描述字符串。因此总共需要进行n次递归调用。在每一次递归调用中我们需要遍历前一项的描述字符串计算相邻相同字符的个数并将结果添加到结果中。这一步的时间复杂度是O(len(prev))其中len(prev)表示前一项描述字符串的长度。综上所述总的时间复杂度是O(1 2 3 … n) O(n^2)其中n是给定的正整数。 空间复杂度分析 递归调用countAndSay(n)的最大深度是n因此递归栈的空间复杂度是O(n)。此外在每一次递归调用中我们使用一个StringBuilder来构建当前项的描述字符串并返回它。这个StringBuilder的空间也是O(n)。综上所述总的空间复杂度是O(n)。 综合起来该算法的时间复杂度是O(n^2)空间复杂度是O(n)。 LeetCode运行结果 方法二迭代 除了递归之外我们还可以使用迭代的方法来生成外观数列。 public class Solution {public String countAndSay(int n) {String result 1;for (int i 2; i n; i) {StringBuilder temp new StringBuilder();int count 1;for (int j 0; j result.length(); j) {// 如果下一个字符与当前字符相同则增加计数器if (j result.length() - 1 result.charAt(j) result.charAt(j 1)) {count;} else { // 否则将描述添加到临时字符串中并重置计数器temp.append(count);temp.append(result.charAt(j));count 1;}}result temp.toString();}return result;} }在上面的代码中我们使用一个循环从2到n依次生成外观数列的每一项。对于每一项我们使用一个临时的StringBuilder来构建它的描述字符串并更新result变量为临时字符串的值。 复杂度分析 这种迭代方法的时间复杂度和空间复杂度与递归方法相同都是O(n^2)和O(n)因为我们仍然需要遍历前一项的描述字符串来计算当前项的描述字符串。只是在实现上迭代方法更简单直观没有递归的函数调用开销。 LeetCode运行结果 方法三动态规划 除了递归和迭代还可以使用动态规划的方法来生成外观数列。动态规划通过存储中间结果来避免重复计算提高效率。 public class Solution {public String countAndSay(int n) {ListString dp new ArrayList();dp.add(1); // 初始项for (int i 1; i n; i) {String prev dp.get(i - 1); // 前一项的描述字符串StringBuilder current new StringBuilder();int count 1;for (int j 0; j prev.length(); j) {// 如果下一个字符与当前字符相同则增加计数器if (j prev.length() - 1 prev.charAt(j) prev.charAt(j 1)) {count;} else { // 否则将描述添加到临时字符串中并重置计数器current.append(count);current.append(prev.charAt(j));count 1;}}dp.add(current.toString()); // 将当前项的描述字符串添加到动态规划数组中}return dp.get(n - 1); // 返回第n项的描述字符串} }在上面的代码中我们使用一个动态规划数组dp来存储每一项的描述字符串。初始时将1作为第一项的描述字符串。然后从2到n依次计算每一项的描述字符串并将其存储到动态规划数组中。最后返回第n项的描述字符串。 复杂度分析 使用动态规划方法我们将外观数列的每一项的描述字符串存储起来避免了重复计算提高了效率。它的时间复杂度仍然是O(n^2)但相对于递归和迭代方法动态规划在计算过程中节省了一些中间计算的时间。空间复杂度为O(n)用来存储动态规划数组。 LeetCode运行结果 方法四递推 除了前面提到的方法还可以使用递推方法来生成外观数列。递推方法是指根据已知的前几项通过递推公式计算得到后续的项数。 public class Solution {public String countAndSay(int n) {String current 1; // 初始项for (int i 1; i n; i) {StringBuilder next new StringBuilder();int count 1;char ch current.charAt(0);for (int j 1; j current.length(); j) {// 如果下一个字符与当前字符相同则增加计数器if (current.charAt(j) ch) {count;} else { // 否则将计数器和当前字符追加到下一个描述字符串中并更新当前字符和计数器next.append(count).append(ch);ch current.charAt(j);count 1;}}next.append(count).append(ch); // 将最后一个连续数字段追加到下一个描述字符串中current next.toString(); // 更新当前描述字符串为下一个描述字符串}return current; // 返回第n项的描述字符串} }在这种方法中我们根据外观数列的定义通过递推公式计算每一项的描述字符串。具体来说我们遍历当前项的描述字符串记录当前字符和计数器。如果下一个字符与当前字符相同则增加计数器否则将计数器和当前字符追加到下一个描述字符串中并更新当前字符和计数器。最后将最后一个连续数字段追加到下一个描述字符串中更新当前描述字符串为下一个描述字符串。通过这种方式我们可以递推得到所有项的描述字符串。 复杂度分析 使用递推方法我们避免了使用递归或动态规划来求解外观数列减少了时间和空间复杂度。但是递推方法需要根据递推公式对每一项进行计算因此时间复杂度仍然为O(n^2)。空间复杂度为O(m)其中m是当前项的长度。在每次计算下一项时我们只需使用一个StringBuilder对象来构建描述字符串其长度为m。每次计算完成后我们无需保留之前的计算结果因此只需要恒定的额外空间来存储当前项的描述字符串。因此总的空间复杂度为O(m)。 LeetCode运行结果