#hard
Задача: 233. Number of Digit One
Дано целое число n, посчитайте общее количество единиц, встречающихся во всех неотрицательных числах, меньших или равных n.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Итерация по степеням 10: Итеративно увеличивайте значение i от 1 до n, увеличивая i в 10 раз на каждом шаге. Это позволяет анализировать каждую цифру числа n.
2⃣ Подсчет групповых единиц: Для каждой итерации добавляйте (n / (i * 10)) * i к счетчику countr, что представляет собой количество единиц, встречающихся в группах размера i после каждого интервала (i * 10).
3⃣ Добавление дополнительных единиц: Для каждой итерации добавляйте min(max((n % (i * 10)) - i + 1, 0), i) к счетчику countr, что представляет собой дополнительные единицы, зависящие от цифры на позиции i.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 233. Number of Digit One
Дано целое число n, посчитайте общее количество единиц, встречающихся во всех неотрицательных числах, меньших или равных n.
Пример:
Input: n = 13
Output: 6
public class Solution {
public int countDigitOne(int n) {
int countr = 0;
for (long i = 1; i <= n; i *= 10) {
long divider = i * 10;
countr += (n / divider) * i + Math.min(Math.max(n % divider - i + 1, 0), i);
}
return countr;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#easy
Задача: 234. Palindrome Linked List
Дан головной элемент односвязного списка. Верните true, если список является палиндромом, и false в противном случае.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Копирование односвязного списка в массив: Итеративно пройдите по односвязному списку, добавляя каждое значение в массив. Для этого используйте переменную currentNode, указывающую на текущий узел. На каждой итерации добавляйте currentNode.val в массив и обновляйте currentNode, чтобы он указывал на currentNode.next. Остановите цикл, когда currentNode укажет на null.
2⃣ Проверка массива на палиндром: Используйте метод с двумя указателями для проверки массива на палиндром. Разместите один указатель в начале массива, а другой в конце. На каждом шаге проверяйте, равны ли значения, на которые указывают указатели, и перемещайте указатели к центру, пока они не встретятся.
3⃣ Сравнение значений: Помните, что необходимо сравнивать значения узлов, а не сами узлы. Используйте node_1.val == node_2.val для сравнения значений узлов. Сравнение узлов как объектов node_1 == node_2 не даст ожидаемого результата.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 234. Palindrome Linked List
Дан головной элемент односвязного списка. Верните true, если список является палиндромом, и false в противном случае.
Пример:
Input: head = [1,2,2,1]
Output: true
class Solution {
public boolean isPalindrome(ListNode head) {
List<Integer> vals = new ArrayList<>();
ListNode currentNode = head;
while (currentNode != null) {
vals.add(currentNode.val);
currentNode = currentNode.next;
}
int front = 0;
int back = vals.size() - 1;
while (front < back) {
if (!vals.get(front).equals(vals.get(back))) {
return false;
}
front++;
back--;
}
return true;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
#hard
Задача: 460. LFU Cache
Спроектируйте и реализуйте структуру данных для кеша с наименьшим количеством использования (Least Frequently Used, LFU).
Реализуйте класс LFUCache:
LFUCache(int capacity): Инициализирует объект с указанной вместимостью структуры данных.
int get(int key): Возвращает значение ключа, если ключ существует в кеше. В противном случае возвращает -1.
void put(int key, int value): Обновляет значение ключа, если он уже присутствует, или вставляет ключ, если его еще нет. Когда кеш достигает своей вместимости, он должен аннулировать и удалить ключ, используемый наименее часто, перед вставкой нового элемента. В этой задаче, если имеется несколько ключей с одинаковой частотой использования, аннулируется наименее недавно использованный ключ.
Чтобы определить наименее часто используемый ключ, для каждого ключа в кеше поддерживается счетчик использования. Ключ с наименьшим счетчиком использования является наименее часто используемым ключом.
Когда ключ впервые вставляется в кеш, его счетчик использования устанавливается на 1 (из-за операции put). Счетчик использования для ключа в кеше увеличивается при вызове операции get или put для этого ключа.
Функции get и put должны иметь среднюю временную сложность O(1).
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ insert(int key, int frequency, int value):
Вставить пару частота-значение в cache с заданным ключом.
Получить LinkedHashSet, соответствующий данной частоте (по умолчанию пустой Set), и вставить в него ключ.
2⃣ int get(int key):
Если ключа нет в кеше, вернуть -1.
Получить частоту и значение из кеша.
Удалить ключ из LinkedHashSet, связанного с частотой.
Если minf == frequency и LinkedHashSet пуст, увеличить minf на 1 и удалить запись частоты из frequencies.
Вызвать insert(key, frequency + 1, value).
Вернуть значение.
3⃣ void put(int key, int value):
Если capacity <= 0, выйти.
Если ключ существует, обновить значение и вызвать get(key).
Если размер кеша равен capacity, удалить первый элемент из LinkedHashSet, связанного с minf, и из кеша.
Установить minf в 1.
Вызвать insert(key, 1, value).
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 460. LFU Cache
Спроектируйте и реализуйте структуру данных для кеша с наименьшим количеством использования (Least Frequently Used, LFU).
Реализуйте класс LFUCache:
LFUCache(int capacity): Инициализирует объект с указанной вместимостью структуры данных.
int get(int key): Возвращает значение ключа, если ключ существует в кеше. В противном случае возвращает -1.
void put(int key, int value): Обновляет значение ключа, если он уже присутствует, или вставляет ключ, если его еще нет. Когда кеш достигает своей вместимости, он должен аннулировать и удалить ключ, используемый наименее часто, перед вставкой нового элемента. В этой задаче, если имеется несколько ключей с одинаковой частотой использования, аннулируется наименее недавно использованный ключ.
Чтобы определить наименее часто используемый ключ, для каждого ключа в кеше поддерживается счетчик использования. Ключ с наименьшим счетчиком использования является наименее часто используемым ключом.
Когда ключ впервые вставляется в кеш, его счетчик использования устанавливается на 1 (из-за операции put). Счетчик использования для ключа в кеше увеличивается при вызове операции get или put для этого ключа.
Функции get и put должны иметь среднюю временную сложность O(1).
Пример:
Input
["LFUCache", "put", "put", "get", "put", "get", "get", "put", "get", "get", "get"]
[[2], [1, 1], [2, 2], [1], [3, 3], [2], [3], [4, 4], [1], [3], [4]]
Output
[null, null, null, 1, null, -1, 3, null, -1, 3, 4]
Вставить пару частота-значение в cache с заданным ключом.
Получить LinkedHashSet, соответствующий данной частоте (по умолчанию пустой Set), и вставить в него ключ.
Если ключа нет в кеше, вернуть -1.
Получить частоту и значение из кеша.
Удалить ключ из LinkedHashSet, связанного с частотой.
Если minf == frequency и LinkedHashSet пуст, увеличить minf на 1 и удалить запись частоты из frequencies.
Вызвать insert(key, frequency + 1, value).
Вернуть значение.
Если capacity <= 0, выйти.
Если ключ существует, обновить значение и вызвать get(key).
Если размер кеша равен capacity, удалить первый элемент из LinkedHashSet, связанного с minf, и из кеша.
Установить minf в 1.
Вызвать insert(key, 1, value).
import java.util.*;
class LFUCache {
private Map<Integer, LinkedHashSet<int[]>> frequencies;
private Map<Integer, int[]> cache;
private int capacity;
private int minf;
public LFUCache(int capacity) {
this.capacity = capacity;
this.minf = 0;
this.cache = new HashMap<>();
this.frequencies = new HashMap<>();
}
private void insert(int key, int frequency, int value) {
frequencies.computeIfAbsent(frequency, k -> new LinkedHashSet<>()).add(new int[]{key, value});
cache.put(key, new int[]{frequency, value});
}
public int get(int key) {
if (!cache.containsKey(key)) return -1;
int[] entry = cache.get(key);
int frequency = entry[0];
int value = entry[1];
frequencies.get(frequency).remove(entry);
if (frequencies.get(frequency).isEmpty()) {
frequencies.remove(frequency);
if (minf == frequency) minf++;
}
insert(key, frequency + 1, value);
return value;
}
public void put(int key, int value) {
if (capacity <= 0) return;
if (cache.containsKey(key)) {
cache.get(key)[1] = value;
get(key);
return;
}
if (cache.size() == capacity) {
int[] leastUsed = frequencies.get(minf).iterator().next();
frequencies.get(minf).remove(leastUsed);
if (frequencies.get(minf).isEmpty()) frequencies.remove(minf);
cache.remove(leastUsed[0]);
}
minf = 1;
insert(key, 1, value);
}
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
#medium
Задача: 370. Range Addition
Дано целое число length и массив updates, где updates[i] = [startIdxi, endIdxi, inci].
У вас есть массив arr длины length, заполненный нулями. Вам нужно применить некоторые операции к arr. В i-й операции следует увеличить все элементы arr[startIdxi], arr[startIdxi + 1], ..., arr[endIdxi] на inci.
Верните arr после применения всех обновлений.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Для каждого обновления (start, end, val) выполните две операции:
Увеличьте значение в позиции start на val: arr[start] = arr[start] + val.
Уменьшите значение в позиции end + 1 на val: arr[end + 1] = arr[end + 1] - val.
2⃣ Примените конечное преобразование: вычислите кумулятивную сумму всего массива (с индексами, начиная с 0).
3⃣ Верните обновленный массив arr.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 370. Range Addition
Дано целое число length и массив updates, где updates[i] = [startIdxi, endIdxi, inci].
У вас есть массив arr длины length, заполненный нулями. Вам нужно применить некоторые операции к arr. В i-й операции следует увеличить все элементы arr[startIdxi], arr[startIdxi + 1], ..., arr[endIdxi] на inci.
Верните arr после применения всех обновлений.
Пример:
Input: length = 5, updates = [[1,3,2],[2,4,3],[0,2,-2]]
Output: [-2,0,3,5,3]
Увеличьте значение в позиции start на val: arr[start] = arr[start] + val.
Уменьшите значение в позиции end + 1 на val: arr[end + 1] = arr[end + 1] - val.
public int[] getModifiedArray(int length, int[][] updates) {
int[] result = new int[length];
for (int[] update : updates) {
int start = update[0], end = update[1], val = update[2];
result[start] += val;
if (end + 1 < length) {
result[end + 1] -= val;
}
}
for (int i = 1; i < length; i++) {
result[i] += result[i - 1];
}
return result;
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#medium
Задача: 371. Sum of Two Integers
Даны два целых числа a и b. Вернуть сумму этих двух чисел, не используя операторы + и -.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Упростите задачу до двух случаев: сумма или вычитание двух положительных целых чисел: x ± y, где x > y. Запомните знак результата.
2⃣ Если нужно вычислить сумму:
Пока перенос не равен нулю (y != 0):
Текущий ответ без переноса равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущий перенос равен сдвинутому влево AND x и y: carry = (x & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = carry.
Верните x * sign.
3⃣ Если нужно вычислить разность:
Пока заимствование не равно нулю (y != 0):
Текущий ответ без заимствования равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущее заимствование равно сдвинутому влево AND НЕ x и y: borrow = ((~x) & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = borrow.
Верните x * sign.
😎 Решение:
#medium
Задача: 371. Sum of Two Integers
Даны два целых числа a и b. Вернуть сумму этих двух чисел, не используя операторы + и -.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Упростите задачу до двух случаев: сумма или вычитание двух положительных целых чисел: x ± y, где x > y. Запомните знак результата.
2⃣ Если нужно вычислить сумму:
Пока перенос не равен нулю (y != 0):
Текущий ответ без переноса равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущий перенос равен сдвинутому влево AND x и y: carry = (x & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = carry.
Верните x * sign.
3⃣ Если нужно вычислить разность:
Пока заимствование не равно нулю (y != 0):
Текущий ответ без заимствования равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущее заимствование равно сдвинутому влево AND НЕ x и y: borrow = ((~x) & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = borrow.
Верните x * sign.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 371. Sum of Two Integers
Даны два целых числа a и b. Вернуть сумму этих двух чисел, не используя операторы + и -.
Пример:
Input: a = 1, b = 2
Output: 3
Пока перенос не равен нулю (y != 0):
Текущий ответ без переноса равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущий перенос равен сдвинутому влево AND x и y: carry = (x & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = carry.
Верните x * sign.
Пока заимствование не равно нулю (y != 0):
Текущий ответ без заимствования равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущее заимствование равно сдвинутому влево AND НЕ x и y: borrow = ((~x) & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = borrow.
Верните x * sign.
public class Solution {
public int getSum(int a, int b) {
int x = Math.abs(a), y = Math.abs(b);
if (x < y) return getSum(b, a);
int sign = a > 0 ? 1 : -1;
if (a * b >= 0) {
while (y != 0) {
int carry = (x & y) << 1;
x ^= y;
y = carry;
}
} else {
while (y != 0) {
int borrow = ((~x) & y) << 1;
x ^= y;
y = borrow;
}
}
return x * sign;
}
}#medium
Задача: 371. Sum of Two Integers
Даны два целых числа a и b. Вернуть сумму этих двух чисел, не используя операторы + и -.
Пример:
Input: a = 1, b = 2
Output: 3
Пока перенос не равен нулю (y != 0):
Текущий ответ без переноса равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущий перенос равен сдвинутому влево AND x и y: carry = (x & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = carry.
Верните x * sign.
Пока заимствование не равно нулю (y != 0):
Текущий ответ без заимствования равен XOR x и y: answer = x ^ y.
Текущее заимствование равно сдвинутому влево AND НЕ x и y: borrow = ((~x) & y) << 1.
Подготовьтесь к следующему циклу: x = answer, y = borrow.
Верните x * sign.
public class Solution {
public int getSum(int a, int b) {
int x = Math.abs(a), y = Math.abs(b);
if (x < y) return getSum(b, a);
int sign = a > 0 ? 1 : -1;
if (a * b >= 0) {
while (y != 0) {
int carry = (x & y) << 1;
x ^= y;
y = carry;
}
} else {
while (y != 0) {
int borrow = ((~x) & y) << 1;
x ^= y;
y = borrow;
}
}
return x * sign;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#easy
Задача: 461. Hamming Distance
Расстояние Хэмминга между двумя целыми числами — это количество позиций, в которых соответствующие биты различны.
Даны два целых числа x и y, верните расстояние Хэмминга между ними.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Во-первых, стоит упомянуть, что в большинстве (или, по крайней мере, во многих) языков программирования есть встроенные функции для подсчета битов, установленных в 1. Если вам нужно решить такую задачу в реальном проекте, то лучше использовать эти функции, чем изобретать велосипед.
2⃣ Однако, поскольку это задача на LeetCode, использование встроенных функций можно сравнить с "реализацией LinkedList с использованием LinkedList". Поэтому рассмотрим также несколько интересных ручных алгоритмов для подсчета битов.
3⃣ Пошаговый подсчет битов:
Выполните побитовое XOR между x и y.
Инициализируйте счетчик bitCount = 0.
Пока число не равно нулю:
Если текущий бит равен 1, увеличьте bitCount.
Сдвиньте число вправо на один бит.
Возвращайте bitCount.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 461. Hamming Distance
Расстояние Хэмминга между двумя целыми числами — это количество позиций, в которых соответствующие биты различны.
Даны два целых числа x и y, верните расстояние Хэмминга между ними.
Пример:
Input: x = 3, y = 1
Output: 1
Выполните побитовое XOR между x и y.
Инициализируйте счетчик bitCount = 0.
Пока число не равно нулю:
Если текущий бит равен 1, увеличьте bitCount.
Сдвиньте число вправо на один бит.
Возвращайте bitCount.
class Solution {
public int hammingDistance(int x, int y) {
return Integer.bitCount(x ^ y);
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#medium
Задача: 372. Super Pow
Ваша задача — вычислить а^b mod 1337, где a - положительное число, а b - чрезвычайно большое положительное целое число, заданное в виде массива.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Разделите задачу на более мелкие задачи: вычислите a^b mod 1337, используя свойства модульной арифметики и степенной функции. Разделите большой показатель b на меньшие части, чтобы обрабатывать их по очереди.
2⃣ Используйте метод быстрого возведения в степень (pow) для эффективного вычисления больших степеней с модулем 1337.
3⃣ Объедините результаты для каждой части показателя b, используя свойства модульной арифметики: (a^b) % 1337 = ((a^(b1)) % 1337 * (a^(b2)) % 1337 * ...) % 1337.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 372. Super Pow
Ваша задача — вычислить а^b mod 1337, где a - положительное число, а b - чрезвычайно большое положительное целое число, заданное в виде массива.
Пример:
Input: a = 2, b = [3]
Output: 8
public class Solution {
public int getSum(int a, int b) {
int x = Math.abs(a), y = Math.abs(b);
if (x < y) return getSum(b, a);
int sign = a > 0 ? 1 : -1;
if (a * b >= 0) {
while (y != 0) {
int carry = (x & y) << 1;
x ^= y;
y = carry;
}
} else {
while (y != 0) {
int borrow = ((~x) & y) << 1;
x ^= y;
y = borrow;
}
}
return x * sign;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#hard
Задача: 332. Reconstruct Itinerary
Вам дан список авиабилетов, где tickets[i] = [fromi, toi] представляют собой аэропорты отправления и прибытия одного рейса. Восстановите маршрут в порядке следования и верните его.
Все билеты принадлежат человеку, который вылетает из "JFK", поэтому маршрут должен начинаться с "JFK". Если существует несколько возможных маршрутов, вы должны вернуть маршрут, который имеет наименьший лексикографический порядок при чтении как одна строка.
Например, маршрут ["JFK", "LGA"] имеет меньший лексикографический порядок, чем ["JFK", "LGB"].
Вы можете предположить, что все билеты формируют хотя бы один действительный маршрут. Вы должны использовать все билеты один раз и только один раз.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Построение графа и сортировка:
Создайте граф flightMap, где ключи - это аэропорты отправления, а значения - это списки аэропортов прибытия.
Пройдите по всем билетам и заполните flightMap соответствующими значениями.
Отсортируйте списки аэропортов прибытия в лексикографическом порядке.
2⃣ Пост-упорядоченный обход (DFS):
Создайте функцию DFS, которая будет рекурсивно проходить по всем ребрам (рейсам), начиная с аэропорта "JFK".
Во время обхода удаляйте использованные рейсы из графа, чтобы не проходить по ним повторно.
3⃣ Формирование маршрута:
По мере завершения обхода добавляйте текущий аэропорт в начало списка результата.
После завершения DFS верните сформированный маршрут.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 332. Reconstruct Itinerary
Вам дан список авиабилетов, где tickets[i] = [fromi, toi] представляют собой аэропорты отправления и прибытия одного рейса. Восстановите маршрут в порядке следования и верните его.
Все билеты принадлежат человеку, который вылетает из "JFK", поэтому маршрут должен начинаться с "JFK". Если существует несколько возможных маршрутов, вы должны вернуть маршрут, который имеет наименьший лексикографический порядок при чтении как одна строка.
Например, маршрут ["JFK", "LGA"] имеет меньший лексикографический порядок, чем ["JFK", "LGB"].
Вы можете предположить, что все билеты формируют хотя бы один действительный маршрут. Вы должны использовать все билеты один раз и только один раз.
Пример:
Input: tickets = [["MUC","LHR"],["JFK","MUC"],["SFO","SJC"],["LHR","SFO"]]
Output: ["JFK","MUC","LHR","SFO","SJC"]
Создайте граф flightMap, где ключи - это аэропорты отправления, а значения - это списки аэропортов прибытия.
Пройдите по всем билетам и заполните flightMap соответствующими значениями.
Отсортируйте списки аэропортов прибытия в лексикографическом порядке.
Создайте функцию DFS, которая будет рекурсивно проходить по всем ребрам (рейсам), начиная с аэропорта "JFK".
Во время обхода удаляйте использованные рейсы из графа, чтобы не проходить по ним повторно.
По мере завершения обхода добавляйте текущий аэропорт в начало списка результата.
После завершения DFS верните сформированный маршрут.
class Solution {
HashMap<String, LinkedList<String>> flightMap = new HashMap<>();
LinkedList<String> result = null;
public List<String> findItinerary(List<List<String>> tickets) {
for(List<String> ticket : tickets) {
String origin = ticket.get(0);
String dest = ticket.get(1);
if (this.flightMap.containsKey(origin)) {
LinkedList<String> destList = this.flightMap.get(origin);
destList.add(dest);
} else {
LinkedList<String> destList = new LinkedList<String>();
destList.add(dest);
this.flightMap.put(origin, destList);
}
}
this.flightMap.forEach((key, value) -> Collections.sort(value));
this.result = new LinkedList<String>();
this.DFS("JFK");
return this.result;
}
protected void DFS(String origin) {
if (this.flightMap.containsKey(origin)) {
LinkedList<String> destList = this.flightMap.get(origin);
while (!destList.isEmpty()) {
String dest = destList.pollFirst();
DFS(dest);
}
}
this.result.offerFirst(origin);
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#medium
Задача: 373. Find K Pairs with Smallest Sums
Вам даны два целочисленных массива nums1 и nums2, отсортированных в неубывающем порядке, и целое число k.
Определим пару (u, v), которая состоит из одного элемента из первого массива и одного элемента из второго массива.
Верните k пар (u1, v1), (u2, v2), ..., (uk, vk) с наименьшими суммами.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Создайте две целочисленные переменные m и n, инициализируйте их размерами массивов nums1 и nums2 соответственно. Создайте список ans для хранения пар с наименьшими суммами, которые будут возвращены в качестве ответа. Создайте множество visited для отслеживания просмотренных пар.
2⃣ Инициализируйте минимальную кучу minHeap, которая содержит тройки целых чисел: сумму пары, индекс первого элемента пары в nums1 и индекс второго элемента пары в nums2. Вставьте в minHeap первую пару из обоих массивов, т.е. nums1[0] + nums2[0], 0, 0, и добавьте пару (0, 0) в visited.
3⃣ Повторяйте до получения k пар и пока minHeap не пуст:
Извлеките верхний элемент из minHeap и установите i = top[1] и j = top[2].
Добавьте пару (nums1[i], nums2[j]) в ans.
Если i + 1 < m и пары (i + 1, j) нет в visited, добавьте новую пару nums1[i + 1] + nums2[j], i + 1, j в minHeap.
Если j + 1 < n и пары (i, j + 1) нет в visited, добавьте новую пару nums1[i] + nums2[j + 1], i, j + 1 в minHeap.
Верните ans.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 373. Find K Pairs with Smallest Sums
Вам даны два целочисленных массива nums1 и nums2, отсортированных в неубывающем порядке, и целое число k.
Определим пару (u, v), которая состоит из одного элемента из первого массива и одного элемента из второго массива.
Верните k пар (u1, v1), (u2, v2), ..., (uk, vk) с наименьшими суммами.
Пример:
Input: nums1 = [1,7,11], nums2 = [2,4,6], k = 3
Output: [[1,2],[1,4],[1,6]]
Explanation: The first 3 pairs are returned from the sequence: [1,2],[1,4],[1,6],[7,2],[7,4],[11,2],[7,6],[11,4],[11,6]
Извлеките верхний элемент из minHeap и установите i = top[1] и j = top[2].
Добавьте пару (nums1[i], nums2[j]) в ans.
Если i + 1 < m и пары (i + 1, j) нет в visited, добавьте новую пару nums1[i + 1] + nums2[j], i + 1, j в minHeap.
Если j + 1 < n и пары (i, j + 1) нет в visited, добавьте новую пару nums1[i] + nums2[j + 1], i, j + 1 в minHeap.
Верните ans.
import java.util.*;
class Solution {
public List<List<Integer>> kSmallestPairs(int[] nums1, int[] nums2, int k) {
int m = nums1.length, n = nums2.length;
List<List<Integer>> ans = new ArrayList<>();
Set<Pair<Integer, Integer>> visited = new HashSet<>();
PriorityQueue<Triple> minHeap = new PriorityQueue<>(Comparator.comparingInt(t -> t.sum));
minHeap.add(new Triple(nums1[0] + nums2[0], 0, 0));
visited.add(new Pair<>(0, 0));
while (k-- > 0 && !minHeap.isEmpty()) {
Triple top = minHeap.poll();
int i = top.i, j = top.j;
ans.add(Arrays.asList(nums1[i], nums2[j]));
if (i + 1 < m && !visited.contains(new Pair<>(i + 1, j))) {
minHeap.add(new Triple(nums1[i + 1] + nums2[j], i + 1, j));
visited.add(new Pair<>(i + 1, j));
}
if (j + 1 < n && !visited.contains(new Pair<>(i, j + 1))) {
minHeap.add(new Triple(nums1[i] + nums2[j + 1], i, j + 1));
visited.add(new Pair<>(i, j + 1));
}
}
return ans;
}
class Triple {
int sum, i, j;
Triple(int sum, int i, int j) {
this.sum = sum;
this.i = i;
this.j = j;
}
}
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#medium
Задача: 333. Largest BST Subtree
Дан корень бинарного дерева, найдите самое большое поддерево, которое также является деревом бинарного поиска (BST), где "самое большое" означает поддерево с наибольшим количеством узлов.
Дерево бинарного поиска (BST) — это дерево, в котором все узлы соблюдают следующие свойства:
Значения в левом поддереве меньше значения их родительского (корневого) узла.
Значения в правом поддереве больше значения их родительского (корневого) узла.
Примечание: Поддерево должно включать всех своих потомков.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Пост-упорядоченный обход дерева:
Обходите каждую ноду дерева в пост-упорядоченном порядке (left-right-root). Это позволит гарантировать, что обе поддеревья ноды уже проверены на соответствие критериям BST перед проверкой самой ноды.
2⃣ Проверка условий BST для каждой ноды:
Для каждой ноды определите минимальное и максимальное значения в её левом и правом поддеревьях. Проверьте, удовлетворяет ли текущее поддерево условиям BST:
- значение текущей ноды должно быть больше максимального значения в левом поддереве.
- значение текущей ноды должно быть меньше минимального значения в правом поддереве.
Если условия выполняются, вычислите размер текущего поддерева как сумму размеров левого и правого поддеревьев плюс 1 (для текущей ноды).
3⃣ Возврат максимального размера BST:
Если текущее поддерево не является BST, верните максимальный размер BST из его левого или правого поддерева.
В конце рекурсивного обхода верните максимальный размер BST в дереве.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 333. Largest BST Subtree
Дан корень бинарного дерева, найдите самое большое поддерево, которое также является деревом бинарного поиска (BST), где "самое большое" означает поддерево с наибольшим количеством узлов.
Дерево бинарного поиска (BST) — это дерево, в котором все узлы соблюдают следующие свойства:
Значения в левом поддереве меньше значения их родительского (корневого) узла.
Значения в правом поддереве больше значения их родительского (корневого) узла.
Примечание: Поддерево должно включать всех своих потомков.
Пример:
Input: root = [10,5,15,1,8,null,7]
Output: 3
Explanation: The Largest BST Subtree in this case is the highlighted one. The return value is the subtree's size, which is 3.
Обходите каждую ноду дерева в пост-упорядоченном порядке (left-right-root). Это позволит гарантировать, что обе поддеревья ноды уже проверены на соответствие критериям BST перед проверкой самой ноды.
Для каждой ноды определите минимальное и максимальное значения в её левом и правом поддеревьях. Проверьте, удовлетворяет ли текущее поддерево условиям BST:
- значение текущей ноды должно быть больше максимального значения в левом поддереве.
- значение текущей ноды должно быть меньше минимального значения в правом поддереве.
Если условия выполняются, вычислите размер текущего поддерева как сумму размеров левого и правого поддеревьев плюс 1 (для текущей ноды).
Если текущее поддерево не является BST, верните максимальный размер BST из его левого или правого поддерева.
В конце рекурсивного обхода верните максимальный размер BST в дереве.
class NodeValue {
public int maxNode, minNode, maxSize;
NodeValue(int minNode, int maxNode, int maxSize) {
this.maxNode = maxNode;
this.minNode = minNode;
this.maxSize = maxSize;
}
};
class Solution {
public NodeValue largestBSTSubtreeHelper(TreeNode root) {
if (root == null) {
return new NodeValue(Integer.MAX_VALUE, Integer.MIN_VALUE, 0);
}
NodeValue left = largestBSTSubtreeHelper(root.left);
NodeValue right = largestBSTSubtreeHelper(root.right);
if (left.maxNode < root.val && root.val < right.minNode) {
return new NodeValue(Math.min(root.val, left.minNode), Math.max(root.val, right.maxNode),
left.maxSize + right.maxSize + 1);
}
return new NodeValue(Integer.MIN_VALUE, Integer.MAX_VALUE,
Math.max(left.maxSize, right.maxSize));
}
public int largestBSTSubtree(TreeNode root) {
return largestBSTSubtreeHelper(root).maxSize;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🤔1
#medium
Задача: 462. Minimum Moves to Equal Array Elements II
Дан массив целых чисел nums размера n, вернуть минимальное количество ходов, необходимых для того, чтобы сделать все элементы массива равными.
В одном ходе вы можете увеличить или уменьшить элемент массива на 1.
Тестовые случаи составлены так, что ответ поместится в 32-битное целое число.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Найти минимальный и максимальный элементы в массиве. Пусть k будет числом, к которому должны быть приведены все элементы массива.
2⃣ Перебирать значения k в диапазоне между минимальным и максимальным элементами, вычисляя количество ходов, необходимых для каждого k.
3⃣ Определить минимальное количество ходов среди всех возможных k, что и будет конечным результатом.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 462. Minimum Moves to Equal Array Elements II
Дан массив целых чисел nums размера n, вернуть минимальное количество ходов, необходимых для того, чтобы сделать все элементы массива равными.
В одном ходе вы можете увеличить или уменьшить элемент массива на 1.
Тестовые случаи составлены так, что ответ поместится в 32-битное целое число.
Пример:
Input: nums = [1,2,3]
Output: 2
Explanation:
Only two moves are needed (remember each move increments or decrements one element):
[1,2,3] => [2,2,3] => [2,2,2]
public class Solution {
public int minMoves2(int[] nums) {
long ans = Long.MAX_VALUE;
int minval = Integer.MAX_VALUE;
int maxval = Integer.MIN_VALUE;
for (int num : nums) {
minval = Math.min(minval, num);
maxval = Math.max(maxval, num);
}
for (int i = minval; i <= maxval; i++) {
long sum = 0;
for (int num : nums) {
sum += Math.abs(num - i);
}
ans = Math.min(ans, sum);
}
return (int) ans;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#medium
Задача: 374. Guess Number Higher or Lower
Мы играем в игру "Угадай число". Правила игры следующие:
Я загадываю число от 1 до n. Вам нужно угадать, какое число я загадал.
Каждый раз, когда вы угадываете неправильно, я говорю вам, загаданное число больше или меньше вашего предположения.
Вы вызываете предопределенный API int guess(int num), который возвращает один из трех возможных результатов:
-1: Ваше предположение больше загаданного числа (т.е. num > pick).
1: Ваше предположение меньше загаданного числа (т.е. num < pick).
0: Ваше предположение равно загаданному числу (т.е. num == pick).
Верните загаданное число.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Применяем бинарный поиск для нахождения загаданного числа. Начинаем с числа, расположенного в середине диапазона. Передаем это число функции guess.
2⃣ Если функция guess возвращает -1, это означает, что загаданное число меньше предположенного. Продолжаем бинарный поиск в диапазоне чисел, меньших данного.
3⃣ Если функция guess возвращает 1, это означает, что загаданное число больше предположенного. Продолжаем бинарный поиск в диапазоне чисел, больших данного.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 374. Guess Number Higher or Lower
Мы играем в игру "Угадай число". Правила игры следующие:
Я загадываю число от 1 до n. Вам нужно угадать, какое число я загадал.
Каждый раз, когда вы угадываете неправильно, я говорю вам, загаданное число больше или меньше вашего предположения.
Вы вызываете предопределенный API int guess(int num), который возвращает один из трех возможных результатов:
-1: Ваше предположение больше загаданного числа (т.е. num > pick).
1: Ваше предположение меньше загаданного числа (т.е. num < pick).
0: Ваше предположение равно загаданному числу (т.е. num == pick).
Верните загаданное число.
Пример:
Input: n = 10, pick = 6
Output: 6
public class Solution extends GuessGame {
public int guessNumber(int n) {
int low = 1;
int high = n;
while (low <= high) {
int mid = low + (high - low) / 2;
int res = guess(mid);
if (res == 0)
return mid;
else if (res < 0)
high = mid - 1;
else
low = mid + 1;
}
return -1;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#easy
Задача: 374. Guess Number Higher or Lower
Мы играем в игру "Угадай число". Правила игры следующие:
Я загадываю число от 1 до n. Вам нужно угадать, какое число я загадал.
Каждый раз, когда вы угадываете неправильно, я говорю вам, загаданное число больше или меньше вашего предположения.
Вы вызываете предопределенный API int guess(int num), который возвращает один из трех возможных результатов:
-1: Ваше предположение больше загаданного числа (т.е. num > pick).
1: Ваше предположение меньше загаданного числа (т.е. num < pick).
0: Ваше предположение равно загаданному числу (т.е. num == pick).
Верните загаданное число.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Применяем бинарный поиск для нахождения загаданного числа. Начинаем с числа, расположенного в середине диапазона. Передаем это число функции guess.
2⃣ Если функция guess возвращает -1, это означает, что загаданное число меньше предположенного. Продолжаем бинарный поиск в диапазоне чисел, меньших данного.
3⃣ Если функция guess возвращает 1, это означает, что загаданное число больше предположенного. Продолжаем бинарный поиск в диапазоне чисел, больших данного.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 374. Guess Number Higher or Lower
Мы играем в игру "Угадай число". Правила игры следующие:
Я загадываю число от 1 до n. Вам нужно угадать, какое число я загадал.
Каждый раз, когда вы угадываете неправильно, я говорю вам, загаданное число больше или меньше вашего предположения.
Вы вызываете предопределенный API int guess(int num), который возвращает один из трех возможных результатов:
-1: Ваше предположение больше загаданного числа (т.е. num > pick).
1: Ваше предположение меньше загаданного числа (т.е. num < pick).
0: Ваше предположение равно загаданному числу (т.е. num == pick).
Верните загаданное число.
Пример:
Input: n = 10, pick = 6
Output: 6
public class Solution extends GuessGame {
public int guessNumber(int n) {
int low = 1;
int high = n;
while (low <= high) {
int mid = low + (high - low) / 2;
int res = guess(mid);
if (res == 0)
return mid;
else if (res < 0)
high = mid - 1;
else
low = mid + 1;
}
return -1;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Medium
Задача: 477. Total Hamming Distance
Хэммингово расстояние между двумя целыми числами — это количество позиций, в которых соответствующие биты отличаются.
Дан целочисленный массив nums, верните сумму Хэмминговых расстояний между всеми парами чисел в nums.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Для каждой уникальной пары элементов из массива вычисляем битовое XOR, чтобы найти позиции, где биты различаются. Бит, равный 1 в результате, указывает на различие.
2⃣ Для каждой пары элементов используем XOR, чтобы получить битовую разницу, и подсчитываем количество битов, равных 1, чтобы определить Хэммингово расстояние между парой.
3⃣ Суммируем все Хэмминговы расстояния для всех пар, чтобы получить общую сумму Хэмминговых расстояний.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 477. Total Hamming Distance
Хэммингово расстояние между двумя целыми числами — это количество позиций, в которых соответствующие биты отличаются.
Дан целочисленный массив nums, верните сумму Хэмминговых расстояний между всеми парами чисел в nums.
Пример:
Input: nums = [4,14,2]
Output: 6
Explanation: In binary representation, the 4 is 0100, 14 is 1110, and 2 is 0010 (just
showing the four bits relevant in this case).
The answer will be:
HammingDistance(4, 14) + HammingDistance(4, 2) + HammingDistance(14, 2) = 2 + 2 + 2 = 6.
public class Solution {
public int totalHammingDistance(int[] nums) {
int ans = 0;
if (nums.length == 0) {
return ans;
}
for (int i = 0; i < nums.length - 1; i++) {
for (int j = i + 1; j < nums.length; j++) {
ans += Integer.bitCount(nums[i] ^ nums[j]);
}
}
return ans;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#easy
Задача: 375. Guess Number Higher or Lower II
Мы играем в угадайку. Правила игры следующие:
Я загадываю число между 1 и n.
Вы угадываете число.
Если вы угадаете правильное число, вы выигрываете игру.
Если вы угадаете неправильное число, я скажу вам, загаданное число больше или меньше, и вы продолжите угадывать.
Каждый раз, когда вы угадываете неправильное число x, вы платите x долларов. Если у вас закончились деньги, вы проигрываете игру.
Дано число n. Верните минимальную сумму денег, необходимую для гарантированной победы независимо от того, какое число я загадаю.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ В методе "грубой силы" для чисел в диапазоне (i, j) выбираем каждое число от i до j в качестве опорного и находим максимальную стоимость из его левых и правых сегментов. Если выбрать число из диапазона (i, (i + j) / 2) как опорное, правый сегмент будет длиннее левого, что приведет к большему максимальному затратам из правого сегмента.
2⃣ Наша цель - уменьшить большие затраты, приходящиеся на правый сегмент. Поэтому целесообразно выбирать опорное число из диапазона ((i + j) / 2, j). В этом случае затраты на оба сегмента будут ближе друг к другу, что минимизирует общую стоимость.
3⃣ Вместо перебора от i до j, итерируем от (i + j) / 2 до j, находя минимально возможные затраты аналогично методу грубой силы.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 375. Guess Number Higher or Lower II
Мы играем в угадайку. Правила игры следующие:
Я загадываю число между 1 и n.
Вы угадываете число.
Если вы угадаете правильное число, вы выигрываете игру.
Если вы угадаете неправильное число, я скажу вам, загаданное число больше или меньше, и вы продолжите угадывать.
Каждый раз, когда вы угадываете неправильное число x, вы платите x долларов. Если у вас закончились деньги, вы проигрываете игру.
Дано число n. Верните минимальную сумму денег, необходимую для гарантированной победы независимо от того, какое число я загадаю.
Пример:
Input: n = 1
Output: 0
Explanation: There is only one possible number, so you can guess 1 and not have to pay anything.
public class Solution {
public int calculate(int low, int high) {
if (low >= high)
return 0;
int minres = Integer.MAX_VALUE;
for (int i = low; i <= high; i++) {
int res = i + Math.max(calculate(i + 1, high), calculate(low, i - 1));
minres = Math.min(res, minres);
}
return minres;
}
public int getMoneyAmount(int n) {
return calculate(1, n);
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#medium
Задача: 334. Increasing Triplet Subsequence
Дан массив целых чисел nums. Верните true, если существуют такие три индекса (i, j, k), что i < j < k и nums[i] < nums[j] < nums[k]. Если таких индексов не существует, верните false.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Инициализация переменных:
Создайте две переменные first_num и second_num и установите их значение на максимальное целое значение (Integer.MAX_VALUE или аналогичный максимум для выбранного языка программирования). Эти переменные будут хранить минимальные значения, необходимые для проверки существования возрастающей тройки.
2⃣ Итерация по массиву:
Пройдите по каждому элементу массива nums. Для каждого элемента выполните следующие проверки:
- если текущий элемент меньше или равен first_num, обновите first_num текущим элементом.
- иначе, если текущий элемент меньше или равен second_num, обновите second_num текущим элементом.
- иначе, если текущий элемент больше second_num, это означает, что найдена возрастающая тройка, поэтому верните true.
3⃣ Возврат результата:
Если после завершения итерации по массиву не была найдена возрастающая тройка, верните false.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 334. Increasing Triplet Subsequence
Дан массив целых чисел nums. Верните true, если существуют такие три индекса (i, j, k), что i < j < k и nums[i] < nums[j] < nums[k]. Если таких индексов не существует, верните false.
Пример:
Input: nums = [2,1,5,0,4,6]
Output: true
Explanation: The triplet (3, 4, 5) is valid because nums[3] == 0 < nums[4] == 4 < nums[5] == 6.
Создайте две переменные first_num и second_num и установите их значение на максимальное целое значение (Integer.MAX_VALUE или аналогичный максимум для выбранного языка программирования). Эти переменные будут хранить минимальные значения, необходимые для проверки существования возрастающей тройки.
Пройдите по каждому элементу массива nums. Для каждого элемента выполните следующие проверки:
- если текущий элемент меньше или равен first_num, обновите first_num текущим элементом.
- иначе, если текущий элемент меньше или равен second_num, обновите second_num текущим элементом.
- иначе, если текущий элемент больше second_num, это означает, что найдена возрастающая тройка, поэтому верните true.
Если после завершения итерации по массиву не была найдена возрастающая тройка, верните false.
class Solution {
public boolean increasingTriplet(int[] nums) {
int first_num = Integer.MAX_VALUE;
int second_num = Integer.MAX_VALUE;
for (int n: nums) {
if (n <= first_num) {
first_num = n;
} else if (n <= second_num) {
second_num = n;
} else {
return true;
}
}
return false;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#medium
Задача: 376. Wiggle Subsequence
Колеблющаяся последовательность — это последовательность, в которой разности между последовательными числами строго чередуются между положительными и отрицательными. Первая разность (если она существует) может быть как положительной, так и отрицательной. Последовательность с одним элементом и последовательность с двумя неравными элементами тривиально являются колеблющимися последовательностями.
Например, [1, 7, 4, 9, 2, 5] — это колеблющаяся последовательность, потому что разности (6, -3, 5, -7, 3) чередуются между положительными и отрицательными.
В отличие от нее, [1, 4, 7, 2, 5] и [1, 7, 4, 5, 5] не являются колеблющимися последовательностями. Первая не является, потому что первые две разности положительные, а вторая не является, потому что последняя разность равна нулю.
Подпоследовательность получается путем удаления некоторых элементов (возможно, нуля) из исходной последовательности с сохранением оставшихся элементов в их первоначальном порядке.
Дан целочисленный массив nums, верните длину самой длинной колеблющейся подпоследовательности из nums.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Для понимания этого подхода создайте два массива для динамического программирования, названных up и down. Эти массивы будут хранить длины наибольших колеблющихся подпоследовательностей, заканчивающихся соответственно восходящим или нисходящим колебанием.
2⃣ up[i] относится к длине самой длинной колеблющейся подпоследовательности на данный момент, если рассматривать i-й элемент как последний элемент последовательности, заканчивающейся восходящим колебанием. Аналогично, down[i] относится к длине самой длинной колеблющейся подпоследовательности, если рассматривать i-й элемент как последний элемент последовательности, заканчивающейся нисходящим колебанием.
3⃣ up[i] обновляется каждый раз, когда мы находим восходящее колебание, заканчивающееся на i-м элементе. Чтобы найти up[i], необходимо учесть максимальное значение всех предыдущих подпоследовательностей, заканчивающихся нисходящим колебанием, т.е. down[j], для каждого j<i и nums[i]>nums[j]. Аналогично, down[i] обновляется при нахождении нисходящего колебания.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 376. Wiggle Subsequence
Колеблющаяся последовательность — это последовательность, в которой разности между последовательными числами строго чередуются между положительными и отрицательными. Первая разность (если она существует) может быть как положительной, так и отрицательной. Последовательность с одним элементом и последовательность с двумя неравными элементами тривиально являются колеблющимися последовательностями.
Например, [1, 7, 4, 9, 2, 5] — это колеблющаяся последовательность, потому что разности (6, -3, 5, -7, 3) чередуются между положительными и отрицательными.
В отличие от нее, [1, 4, 7, 2, 5] и [1, 7, 4, 5, 5] не являются колеблющимися последовательностями. Первая не является, потому что первые две разности положительные, а вторая не является, потому что последняя разность равна нулю.
Подпоследовательность получается путем удаления некоторых элементов (возможно, нуля) из исходной последовательности с сохранением оставшихся элементов в их первоначальном порядке.
Дан целочисленный массив nums, верните длину самой длинной колеблющейся подпоследовательности из nums.
Пример:
Input: nums = [1,7,4,9,2,5]
Output: 6
Explanation: The entire sequence is a wiggle sequence with differences (6, -3, 5, -7, 3).
public class Solution {
public int wiggleMaxLength(int[] nums) {
if (nums.length < 2)
return nums.length;
int[] up = new int[nums.length];
int[] down = new int[nums.length];
for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
for(int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[i] > nums[j]) {
up[i] = Math.max(up[i],down[j] + 1);
} else if (nums[i] < nums[j]) {
down[i] = Math.max(down[i],up[j] + 1);
}
}
}
return 1 + Math.max(down[nums.length - 1], up[nums.length - 1]);
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#easy
Задача: 463. Island Perimeter
Дан массив размером row x col, представляющий карту, где grid[i][j] = 1 обозначает сушу, а grid[i][j] = 0 обозначает воду.
Клетки сетки соединены горизонтально/вертикально (не по диагонали). Сетка полностью окружена водой, и на ней находится ровно один остров (т.е. одна или более соединённых ячеек суши).
У острова нет "озёр", то есть вода внутри не соединена с водой вокруг острова. Одна ячейка - это квадрат со стороной 1. Сетка прямоугольная, ширина и высота не превышают 100. Определите периметр острова.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Пройти через каждую ячейку сетки и, когда вы находитесь в ячейке с значением 1 (ячейка суши), проверить окружающие (СВЕРХУ, СПРАВА, СНИЗУ, СЛЕВА) ячейки.
2⃣ Ячейка суши без каких-либо окружающих ячеек суши будет иметь периметр 4. Вычесть 1 за каждую окружающую ячейку суши.
3⃣ Когда вы находитесь в ячейке с значением 0 (ячейка воды), ничего не делать. Просто перейти к следующей ячейке.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 463. Island Perimeter
Дан массив размером row x col, представляющий карту, где grid[i][j] = 1 обозначает сушу, а grid[i][j] = 0 обозначает воду.
Клетки сетки соединены горизонтально/вертикально (не по диагонали). Сетка полностью окружена водой, и на ней находится ровно один остров (т.е. одна или более соединённых ячеек суши).
У острова нет "озёр", то есть вода внутри не соединена с водой вокруг острова. Одна ячейка - это квадрат со стороной 1. Сетка прямоугольная, ширина и высота не превышают 100. Определите периметр острова.
Пример:
Input: grid = [[0,1,0,0],[1,1,1,0],[0,1,0,0],[1,1,0,0]]
Output: 16
Explanation: The perimeter is the 16 yellow stripes in the image above.
public class Solution {
public int islandPerimeter(int[][] grid) {
int rows = grid.length;
int cols = grid[0].length;
int result = 0;
for (int r = 0; r < rows; r++) {
for (int c = 0; c < cols; c++) {
if (grid[r][c] == 1) {
int up = (r == 0) ? 0 : grid[r-1][c];
int left = (c == 0) ? 0 : grid[r][c-1];
int down = (r == rows-1) ? 0 : grid[r+1][c];
int right = (c == cols-1) ? 0 : grid[r][c+1];
result += 4 - (up + left + right + down);
}
}
}
return result;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
#medium
Задача: 377. Combination Sum IV
Дан массив различных целых чисел nums и целое число target. Верните количество возможных комбинаций, которые в сумме дают target.
Тестовые случаи сгенерированы так, что ответ помещается в 32-битное целое число.
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ В этом подходе мы начнем со стратегии сверху вниз, которая, пожалуй, более интуитивна. Как следует из названия, стратегия сверху вниз начинается с исходных данных, и затем мы рекурсивно уменьшаем входные данные до меньшего масштаба, пока не достигнем уровней, которые больше невозможно разбить.
2⃣ Из-за рекурсивной природы формулы мы можем напрямую перевести формулу в рекурсивную функцию.
3⃣ Здесь, соответственно, мы определяем рекурсивную функцию под названием combs(remain), которая возвращает количество комбинаций, где каждая комбинация в сумме дает значение remain.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 377. Combination Sum IV
Дан массив различных целых чисел nums и целое число target. Верните количество возможных комбинаций, которые в сумме дают target.
Тестовые случаи сгенерированы так, что ответ помещается в 32-битное целое число.
Пример:
Input: nums = [9], target = 3
Output: 0
class Solution {
private HashMap<Integer, Integer> memo;
public int combinationSum4(int[] nums, int target) {
memo = new HashMap<>();
return combs(nums, target);
}
private int combs(int[] nums, int remain) {
if (remain == 0)
return 1;
if (memo.containsKey(remain))
return memo.get(remain);
int result = 0;
for (int num : nums) {
if (remain - num >= 0)
result += combs(nums, remain - num);
}
memo.put(remain, result);
return result;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
#hard
Задача: 336. Palindrome Pairs
Вам дан массив уникальных строк words, индексируемый с 0.
Пара палиндромов — это пара целых чисел (i, j), таких что:
0 <= i, j < words.length,
i != j, и
words[i] + words[j] (конкатенация двух строк) является палиндромом.
Верните массив всех пар палиндромов из слов.
Вы должны написать алгоритм с временной сложностью O(сумма длин всех слов в words).
Пример:
👨💻 Алгоритм:
1⃣ Инициализация и подготовка данных:
Создайте структуру для хранения результатов (список пар индексов).
Создайте словарь для хранения слов и их индексов, чтобы ускорить поиск.
2⃣ Итерация по всем парам слов и проверка:
Пройдите по всем парам слов в массиве words, используя два вложенных цикла.
Для каждой пары слов проверяйте, образуют ли они палиндром при конкатенации. Это делается путем объединения строк и проверки, равна ли объединенная строка своей обратной версии.
3⃣ Добавление найденных пар в результат:
Если проверка на палиндром проходит, добавьте текущую пару индексов в список результатов.
Верните итоговый список всех найденных пар.
😎 Решение:
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 336. Palindrome Pairs
Вам дан массив уникальных строк words, индексируемый с 0.
Пара палиндромов — это пара целых чисел (i, j), таких что:
0 <= i, j < words.length,
i != j, и
words[i] + words[j] (конкатенация двух строк) является палиндромом.
Верните массив всех пар палиндромов из слов.
Вы должны написать алгоритм с временной сложностью O(сумма длин всех слов в words).
Пример:
Input: words = ["abcd","dcba","lls","s","sssll"]
Output: [[0,1],[1,0],[3,2],[2,4]]
Explanation: The palindromes are ["abcddcba","dcbaabcd","slls","llssssll"]
Создайте структуру для хранения результатов (список пар индексов).
Создайте словарь для хранения слов и их индексов, чтобы ускорить поиск.
Пройдите по всем парам слов в массиве words, используя два вложенных цикла.
Для каждой пары слов проверяйте, образуют ли они палиндром при конкатенации. Это делается путем объединения строк и проверки, равна ли объединенная строка своей обратной версии.
Если проверка на палиндром проходит, добавьте текущую пару индексов в список результатов.
Верните итоговый список всех найденных пар.
class Solution {
public List<List<Integer>> palindromePairs(String[] words) {
List<List<Integer>> pairs = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < words.length; i++) {
for (int j = 0; j < words.length; j++) {
if (i == j) continue;
String combined = words[i].concat(words[j]);
String reversed = new StringBuilder(combined).reverse().toString();
if (combined.equals(reversed)) {
pairs.add(Arrays.asList(i, j));
}
}
}
return pairs;
}
}Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM