大厂算法面试之 leetcode 精讲 24. 其他类型题
作者:全栈潇晨
- 2021 年 12 月 07 日
本文字数:10374 字
阅读完需:约 34 分钟
大厂算法面试之 leetcode 精讲 24.其他类型题
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65. 有效数字 (hard)
图是网络结构的抽象模型,是一组由边连接的节点
图可以辨识任何二元关系 比如路、航班
图的表示方法
邻接矩阵
邻接表
思路:有限状态机,遍历字符串,不断转换状态,看最后的状态是是否是有效状态
复杂度:时间复杂度
O(n),n 是字符串的长度,遍历 n 次,每次状态转移是O(1)。空间复杂度O(1)
js:
//1.2 2e10//--6 2evar isNumber = function(s) { const graph = {//点和边构成的临接表 0:{ 'blank': 0, 'sign': 1, '.': 2, 'digit': 6 }, 1:{ 'digit': 6, '.': 2 }, 2:{ 'digit': 3 }, 3:{ 'digit': 3, 'e': 4 }, 4:{ 'digit': 5, 'sign': 7 }, 5:{ 'digit': 5 }, 6:{ 'digit': 6, '.': 3, 'e': 4 }, 7:{ 'digit': 5 }, }
let state = 0;//初始状态
for (let c of s.trim()) {//循环字符串 if (c >= '0' && c <= '9') { c = 'digit'; } else if (c === ' ') { c = 'blank'; } else if(c === '+' || c === '-') { c = 'sign' }
state = graph[state][c];//返回下一个状态
if (state === undefined) {//状态转移之后不在临接表中 返回false return false; }
} if (state == 3 || state == 5 || state == 6) {//状态是3、5、6中的一个说明是有效数字 return true; }
return false;};
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836. 矩形重叠 (easy)
复杂度:时间复杂度
O(1),空间复杂度O(1)
js:
var isRectangleOverlap = function(rec1, rec2) { const [x1, y1, x2, y2] = rec1; const [x3, y3, x4, y4] = rec2; return !(x1 >= x4 || x3 >= x2 || y3 >= y2 || y1 >= y4);};
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java:
class Solution { public boolean isRectangleOverlap(int[] rec1, int[] rec2) { return !(rec1[2] <= rec2[0] || rec2[2] <= rec1[0] || rec1[3] <= rec2[1] || rec2[3] <= rec1[1]); }}
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417. 太平洋大西洋水流问题( medium)
思路:准备两个表示是否能流向某个海岸线的矩阵,沿着海岸线‘’逆流而上‘’,最后统计两个大洋都能流向的坐标
复杂度:时间复杂度
O(m*n),m、n 分别是坐标矩阵的长宽。空间复杂度O(m * n)
太平洋 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2 2 3 (5) * ~ 3 2 3 (4) (4) * ~ 2 4 (5) 3 1 * ~ (6) (7) 1 4 5 * ~ (5) 1 1 2 4 * * * * * * 大西洋
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js:
var pacificAtlantic = function(matrix) { if(!matrix || !matrix[0]) { return []; } const m = matrix.length; const n = matrix[0].length; //从太平洋或大西洋逆流而上是否能到达某个坐标的数组 ture表示能流向某一个大洋 const flow1 = Array.from({ length: m }, () => new Array(n).fill(false)); const flow2 = Array.from({ length: m }, () => new Array(n).fill(false)); const dfs = (r, c, flow) => { flow[r][c] = true; [[r-1, c], [r+1, c], [r, c-1], [r, c+1]].forEach(([nr, nc]) => { if( //防止越界 nr >= 0 && nr < m && nc >= 0 && nc < n && //只有未标记的坐标才能继续递归 防止死循环 !flow[nr][nc] && //确保是逆流而上 matrix[nr][nc] >= matrix[r][c] ) { dfs(nr, nc, flow) } }) } //逆流而上 for(let r = 0; r<m; r+=1) { dfs(r, 0, flow1); dfs(r, n-1, flow2) } for(let c = 0; c <n; c += 1) { dfs(0, c, flow1); dfs(m-1, c, flow2) } //统计两个大洋都能流向的坐标 const res = [] for(let r = 0; r < m; r += 1) { for(let c = 0; c < n; c += 1) { if(flow1[r][c] && flow2[r][c]) { res.push([r, c]) } } } return res;};
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java:
public class pacificAtlantic { private static int[][] dires = {{1, 0}, {-1, 0}, {0, 1}, {0, -1}}; private int m, n; private int[][] matrix;
public List<List<Integer>> pacificAtlantic(int[][] matrix) { List<List<Integer>> res = new ArrayList<>(); m = matrix.length; if (m == 0) return res; n = matrix[0].length; if (n == 0) return res; this.matrix = matrix; boolean[][] canReachP = new boolean[m][n]; boolean[][] canReachA = new boolean[m][n]; for (int i = 0; i < n; i++) { dfs(0, i, canReachP); dfs(m - 1, i, canReachA); } for (int i = 0; i < m; i++) { dfs(i, 0, canReachP); dfs(i, n - 1, canReachA); } for(int i = 0; i < m; i++){ for(int j = 0; j < n; j++){ if(canReachA[i][j] && canReachP[i][j]){ List<Integer> temp = new ArrayList<>(); temp.add(i); temp.add(j); res.add(temp); } } } return res; }
private void dfs(int x, int y, boolean[][] canReach) { canReach[x][y] = true; for (int i = 0; i < 4; i++) { int newX = x + dires[i][0]; int newY = y + dires[i][1]; if (isIn(newX, newY) && matrix[x][y] <= matrix[newX][newY] && !canReach[newX][newY]) { dfs(newX, newY, canReach); } } }
private boolean isIn(int x, int y) { return x >= 0 && x < m && y >= 0 && y < n; }}
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133. 克隆图 (medium)
方法 1:dfs
思路:深度优先遍历,递归新建每个节点和相邻节点的关系
复杂度:时间复杂度
O(n),n 表示节点的数量。空间复杂度O(n),递归的深度
js:
var cloneGraph = function(node) { if(!node) return; const visited = new Map();//存放遍历过的节点 const dfs = (n) => { const nCopy = new Node(n.val);//拷贝节点 visited.set(n, nCopy);//节点值和新建节点以键值对存入visited (n.neighbors || []).forEach(ne => { if(!visited.has(ne)) { dfs(ne);//递归遍历相邻节点 } nCopy.neighbors.push(visited.get(ne));//复制相邻节点 }) } dfs(node);//深度优先遍历 return visited.get(node);//返回visited中的新创建的节点};
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java:
class Solution { private HashMap <Node, Node> visited = new HashMap <> (); public Node cloneGraph(Node node) { if (node == null) { return node; }
if (visited.containsKey(node)) { return visited.get(node); }
Node cloneNode = new Node(node.val, new ArrayList()); visited.put(node, cloneNode);
for (Node neighbor: node.neighbors) { cloneNode.neighbors.add(cloneGraph(neighbor)); } return cloneNode; }}
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方法 1:bfs
思路:广度优先遍历每个节点,复制节点和节点间的关系
复杂度:时间复杂度
O(n),n 表示节点的数量。空间复杂度O(n),队列的空间
js:
var cloneGraph = function(node) { if(!node) return; const visited = new Map(); visited.set(node, new Node(node.val));//节点值和新建节点以键值对存入visited const q = [node]; while(q.length) { const n = q.shift()//出队 (n.neighbors || []).forEach(ne => {//循环相邻节点 if(!visited.has(ne)) {//没有访问过就加入队列 q.push(ne); visited.set(ne, new Node(ne.val)); } visited.get(n).neighbors.push(visited.get(ne));//复制相邻节点 }) } return visited.get(node);};
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java:
class Solution { public Node cloneGraph(Node node) { if (node == null) { return node; } HashMap<Node, Node> visited = new HashMap();
LinkedList<Node> queue = new LinkedList<Node> (); queue.add(node); visited.put(node, new Node(node.val, new ArrayList()));
while (!queue.isEmpty()) { Node n = queue.remove(); for (Node neighbor: n.neighbors) { if (!visited.containsKey(neighbor)) { visited.put(neighbor, new Node(neighbor.val, new ArrayList())); queue.add(neighbor); } visited.get(n).neighbors.add(visited.get(neighbor)); } }
return visited.get(node); }}
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605. 种花问题 (easy)
思路:遍历,能种花的情况是该位置为 0,前后位置不为 1
复杂度:时间复杂度
O(n),空间复杂度O(1)
js:
var canPlaceFlowers = function (flowerbed, n) { let count = 0 for (let i = 0, length = flowerbed.length; i < length; i++) { //当前位置是0,并且前后都不是1,考虑在最前和最后的特殊情况 if (flowerbed[i] === 0 && flowerbed[i - 1] !== 1 && flowerbed[i + 1] !== 1) { count++ i++ } } return count >= n};
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java:
class Solution {
public boolean canPlaceFlowers(int[] flowerbed, int n) {
int m = flowerbed.length; int count = 0; for (int i=0;i<m;i++) {
if (flowerbed[i] == 0 && (i == m - 1 || flowerbed[i + 1] == 0) && (i == 0 || flowerbed[i - 1] == 0)) {
flowerbed[i] = 1; count++; } } return count >= n; }}
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89. 格雷编码 (medium)
思路:变量 pre 初始为 1,不断左移,ans 存放结果,每次循环之前数,在前面加上 pre
复杂度:时间复杂度
O(n^2)。空间复杂度O(1)
js:
var grayCode = function(n) { let ans = [0]; let pre = 1; for(let i = 0;i<n;i++){ for(let j = ans.length - 1;j>=0;j--){ ans.push(pre + ans[j]); } pre <<= 1; } return ans;};
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java:
class Solution { public List<Integer> grayCode(int n) { List<Integer> res = new ArrayList<Integer>() {{ add(0); }}; int head = 1; for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = res.size() - 1; j >= 0; j--) res.add(head + res.get(j)); head <<= 1; } return res; }}
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914. 卡牌分组( easy)
思路:统计各个数字的频次,求最大公约数是否大于 1
复杂度:时间复杂度
O(n),空间复杂度O(n)
js:
var hasGroupsSizeX = function(deck) { let map = new Map() for(let n of deck){//统计频次 map.set(n,map.has(n)?map.get(n)+1:1) } let arr = [...map.values()] let res = arr[0] return arr.every(i => (res = gcd(res, i)) > 1)//求最大公约数是否大于1
};//辗转相除法 4,2let gcd = (a, b) => (b === 0 ? a : gcd(b, a % b))
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java:
class Solution { public boolean hasGroupsSizeX(int[] deck) { if(deck.length == 0 || deck.length == 1) return false; int[] count = new int[10000]; for (int num: deck) count[num]++; return Arrays.stream(count).reduce(this::gcd).getAsInt() > 1; } private int gcd(int a, int b) { return b == 0? a: gcd(b, a % b); }}
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41. 缺失的第一个正数 (hard)
思路:循环 nums,当前元素在
(0,nums.lenght]之间,并且nums[nums[i]-1] != nums[i],则交换位置,然后循环交换位置之后的数组,判断第一个缺失的正数复杂度:时间复杂度
O(n),空间复杂度O(1)
js:
var firstMissingPositive = function(nums) { for(let i = 0; i < nums.length; i++){ //循环nums,当前元素在(0,nums.lenght]之间,并且nums[nums[i]-1] != nums[i],则交换位置 while(nums[i] > 0 && nums[i] <= nums.length && nums[nums[i]-1] != nums[i] ){ const temp = nums[nums[i]-1]; nums[nums[i]-1] = nums[i]; nums[i] = temp; } } for(let i = 0; i < nums.length; i++){//循环交换位置之后的数组,判断第一个缺失的正数 if(nums[i] != i+1){ return i+1; } } // [1,2,3] return nums.length + 1;
};
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java:
class Solution { public int firstMissingPositive(int[] nums) { int n = nums.length; for (int i = 0; i < n; ++i) { while (nums[i] > 0 && nums[i] <= n && nums[nums[i] - 1] != nums[i]) { int temp = nums[nums[i] - 1]; nums[nums[i] - 1] = nums[i]; nums[i] = temp; } } for (int i = 0; i < n; ++i) { if (nums[i] != i + 1) { return i + 1; } } return n + 1; }}
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48. 旋转图像 (medium)
思路:先沿水平中轴线翻转,然后在沿主对角线翻转.
复杂度:时间复杂度
O(n^2),空间复杂度O(1)
js:
var rotate = function(matrix) { const n = matrix.length; //水平中轴线翻转 for (let i = 0; i < Math.floor(n / 2); i++) { for (let j = 0; j < n; j++) { [matrix[i][j], matrix[n - i - 1][j]] = [matrix[n - i - 1][j], matrix[i][j]]; } } //主对角线翻转 for (let i = 0; i < n; i++) { for (let j = 0; j < i; j++) { [matrix[i][j], matrix[j][i]] = [matrix[j][i], matrix[i][j]]; } }};
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java:
class Solution { public void rotate(int[][] matrix) { int n = matrix.length; //水平中轴线翻转 for (int i = 0; i < n / 2; ++i) { for (int j = 0; j < n; ++j) { int temp = matrix[i][j]; matrix[i][j] = matrix[n - i - 1][j]; matrix[n - i - 1][j] = temp; } } //主对角线翻转 for (int i = 0; i < n; ++i) { for (int j = 0; j < i; ++j) { int temp = matrix[i][j]; matrix[i][j] = matrix[j][i]; matrix[j][i] = temp; } } }}
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54. 螺旋矩阵 (medium)
思路:模拟旋转的顺序
复杂度:时间复杂度
O(mn),空间复杂度O(1)
js:
var spiralOrder = function (matrix) { if (matrix.length == 0) return [] const res = [] let top = 0, bottom = matrix.length - 1, left = 0, right = matrix[0].length - 1 while (top <= bottom && left <= right) {//循环条件 for (let i = left; i <= right; i++) res.push(matrix[top][i])//循环完上面一行 top++ top++ for (let i = top; i <= bottom; i++) res.push(matrix[i][right])//循环右边一行 right-- right-- if (top > bottom || left > right) break for (let i = right; i >= left; i--) res.push(matrix[bottom][i]) bottom-- for (let i = bottom; i >= top; i--) res.push(matrix[i][left]) left++ } return res};
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java
class Solution { public List<Integer> spiralOrder(int[][] matrix) { List<Integer> ans = new ArrayList<>(); int top = 0, bottom = matrix.length - 1; int left = 0, right = matrix[0].length - 1; while(true){ for(int i = left ; i <= right ; ++i) ans.add(matrix[top][i]); if(++top > bottom) break;
for(int i = top ; i <= bottom ; ++i) ans.add(matrix[i][right]); if(--right < left) break;
for(int i = right ; i >= left ; --i) ans.add(matrix[bottom][i]); if(--bottom < top) break;
for(int i = bottom ; i >= top ; --i) ans.add(matrix[i][left]); if(++left > right) break; } return ans; }}
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56. 合并区间 (medium)
思路:区间按照起始位置排序,当
curr[1] >= interval[0]说明重叠,更新当前 curr 的右边界,如果不重,则加入 result 并更新区间复杂度:时间复杂度
O(nlogn),排序复杂度。空间复杂度O(logn),排序额外的空间
js:
// curr: [1,3]// interval: [2,6]// curr: ---// interval: -----var merge = function (intervals) { if (intervals.length < 2) { return intervals; } intervals.sort((a, b) => a[0] - b[0]);//按照起始位置排序 let curr = intervals[0];//当前区间curr初始化为intervals[0] let result = [];
for (let interval of intervals) {//遍历intervals if (curr[1] >= interval[0]) {//当curr[1] >= interval[0]说明重叠 curr[1] = Math.max(curr[1], interval[1]);//更新当前curr的右边界 } else { result.push(curr);//不重叠 加入result curr = interval;//更新区间 } } result.push(curr); return result;};
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java:
class Solution { public int[][] merge(int[][] intervals) { List<int[]> res = new LinkedList<>(); Arrays.sort(intervals, (o1, o2) -> Integer.compare(o1[0], o2[0]));
int start = intervals[0][0]; for (int i = 1; i < intervals.length; i++) { if (intervals[i][0] > intervals[i - 1][1]) { res.add(new int[]{start, intervals[i - 1][1]}); start = intervals[i][0]; } else { intervals[i][1] = Math.max(intervals[i][1], intervals[i - 1][1]); } } res.add(new int[]{start, intervals[intervals.length - 1][1]}); return res.toArray(new int[res.size()][]); }}
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66. 加一 (easy)
思路:如果
digits[i] %= 10不为 0,则直接返回 digits,循环过程中没有 reutrn 掉说明一直进位到最大位置。复杂度:时间复杂度
O(n),空间复杂度O(1)
js:
//例子:12,19, 99var plusOne = function(digits) { const len = digits.length; for(let i = len - 1; i >= 0; i--) { digits[i]++; digits[i] %= 10;//求余10,覆盖当前位置 if(digits[i]!=0)//没有进位就直接返回这个数 return digits; } digits = [...Array(len + 1)].map(_=>0);//循环没有return掉 处理一直进位到最大位置 //[1,0,0] digits[0] = 1; return digits;};
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java:
class Solution { public int[] plusOne(int[] digits) { int len = digits.length; for(int i = len - 1; i >= 0; i--) { digits[i]++; digits[i] %= 10; if(digits[i]!=0) return digits; } digits = new int[len + 1]; digits[0] = 1; return digits; }}
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73. 矩阵置零( medium)
思路:用两个变量标记第一行和第一列是否有 0,接着循环一遍矩阵,如果遇见 0,将和这个网格相同的第一行和第一列的元素标记成 0,在循环矩阵,如果当前网格对应的第一行和第一列是 0,则将这个单元格置为 0。最后如果第一列有 0 ,则将这第一列全部置为 0,如果第一行有 0 ,则将这第一行全部置为 0
复杂度:时间复杂度
O(mn),m、n 为矩阵的行和列。空间复杂度O(1)
js:
var setZeroes = function(matrix) { const m = matrix.length, n = matrix[0].length; let flagCol0 = false, flagRow0 = false;//表示第一行和第一列有没有0 for (let i = 0; i < m; i++) {//寻找第一列是否存在0 if (matrix[i][0] === 0) { flagCol0 = true; } } for (let j = 0; j < n; j++) { if (matrix[0][j] === 0) { flagRow0 = true; } } for (let i = 1; i < m; i++) {//循环矩阵,如果遇见0,将和这个网格相同的第一行和第一列的元素标记成0 for (let j = 1; j < n; j++) { if (matrix[i][j] === 0) { matrix[i][0] = matrix[0][j] = 0; } } } for (let i = 1; i < m; i++) {//循环矩阵,如果当前网格对应的第一行和第一列是0,则将这个单元格置为0 for (let j = 1; j < n; j++) { if (matrix[i][0] === 0 || matrix[0][j] === 0) { matrix[i][j] = 0; } } } if (flagCol0) {//如果第一列有0 ,则将这第一列全部置为0 for (let i = 0; i < m; i++) { matrix[i][0] = 0; } } if (flagRow0) {//如果第一行有0 ,则将这第一行全部置为0 for (let j = 0; j < n; j++) { matrix[0][j] = 0; } }};
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java
class Solution { public void setZeroes(int[][] matrix) { int m = matrix.length, n = matrix[0].length; boolean flagCol0 = false, flagRow0 = false; for (int i = 0; i < m; i++) { if (matrix[i][0] == 0) { flagCol0 = true; } } for (int j = 0; j < n; j++) { if (matrix[0][j] == 0) { flagRow0 = true; } } for (int i = 1; i < m; i++) { for (int j = 1; j < n; j++) { if (matrix[i][j] == 0) { matrix[i][0] = matrix[0][j] = 0; } } } for (int i = 1; i < m; i++) { for (int j = 1; j < n; j++) { if (matrix[i][0] == 0 || matrix[0][j] == 0) { matrix[i][j] = 0; } } } if (flagCol0) { for (int i = 0; i < m; i++) { matrix[i][0] = 0; } } if (flagRow0) { for (int j = 0; j < n; j++) { matrix[0][j] = 0; } } }}
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419. 甲板上的战舰 (medium)
思路:寻找船头的个数
复杂度:时间复杂度
O(n^2),空间复杂度O(1)
X..X...X...X
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js:
function countBattleships(board) { const lenX = board.length, lenY = board[0].length let count = 0 for (let i = 0; i < lenX; i++) { for (let j = 0; j < lenY; j++) { //左边和上面不是X 则是船头 if ((board[i][j] == 'X') && (i == 0 || board[i - 1][j] == '.') && (j == 0 || board[i][j - 1] == '.')) { ++count; }
} } return count};
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java:
class Solution { public int countBattleships(char[][] board) { int count=0,i,j; for(i=0;i<board.length;++i) { for(j=0;j<board[0].length;++j){ if((board[i][j]=='X')&&(i==0||board[i-1][j]=='.')&&(j==0||board[i][j-1]=='.')) { ++count; } } } return count; }}
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发布于: 1 小时前阅读数: 4
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