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  • LeetCode解题报告—— 4Sum & Remove Nth Node From End of List & Generate Parentheses

    1. 4Sum

    Given an array S of n integers, are there elements abc, and d in S such that a + b + c + d = target? Find all unique quadruplets in the array which gives the sum of target.

    Note: The solution set must not contain duplicate quadruplets.

    For example, given array S = [1, 0, -1, 0, -2, 2], and target = 0.
    
    A solution set is:
    [
      [-1,  0, 0, 1],
      [-2, -1, 1, 2],
      [-2,  0, 0, 2]
    ]

     思路:将4sum分解为3sum问题即可,其实按照这个思路可以解决k-Sum问题的。

    List<List<Integer>> kSum_Trim(int[] a, int target, int k) {
        List<List<Integer>> result = new ArrayList<>();
        if (a == null || a.length < k || k < 2) return result;
        Arrays.sort(a);
        kSum_Trim(a, target, k, 0, result, new ArrayList<>());
        return result;
    }
    
    // 这里的path缓存的是迭代到 k=2 之前的候选数字
    void kSum_Trim(int[] a, int target, int k, int start, List<List<Integer>> result, List<Integer> path) { int max = a[a.length - 1]; if (a[start] * k > target || max * k < target) return; if (k == 2) { // 2 Sum int left = start; int right = a.length - 1; while (left < right) { if (a[left] + a[right] < target) left++; else if (a[left] + a[right] > target) right--; else {
            // ArrayList(Collection<? extends E> c),构造一个包含指定 collection 的元素的列表 result.add(
    new ArrayList<>(path)); result.get(result.size() - 1).addAll(Arrays.asList(a[left], a[right])); left++; right--; while (left < right && a[left] == a[left - 1]) left++; //去重 while (left < right && a[right] == a[right + 1]) right--; //去重 } } } else { // k Sum for (int i = start; i < a.length - k + 1; i++) { if (i > start && a[i] == a[i - 1]) continue;  //注意这里的去重逻辑,只计算重复数字中的第一个数字,这样既不会遗漏也不会计算重复 if (a[i] + max * (k - 1) < target) continue; if (a[i] * k > target) break; if (a[i] * k == target) {  //如果是这种情况则不需要继续向下迭代 if (a[i + k - 1] == a[i]) { result.add(new ArrayList<>(path)); List<Integer> temp = new ArrayList<>(); for (int x = 0; x < k; x++) temp.add(a[i]); result.get(result.size() - 1).addAll(temp); // Add result immediately. } break; } path.add(a[i]); kSum_Trim(a, target - a[i], k - 1, i + 1, result, path); path.remove(path.size() - 1); // 回溯,以k=4为例,固定住a1,a2去后面找完所有可能的kusm=2的情况,再移出a2,固定a1,a3,以此类推。 } } }

    这里难理解的是 result.add(new ArrayList<>(path)); 这段,因为path是缓存向下迭代到k=2之前的数字,所以再正式往result里加数字组的时候还要加上k=2时找到的那两个数字,所以要用一个新的List集合。

    第二次来看这题时发现理解不了其中的去重逻辑,再次感叹一下算法真的是好难。计算既不能包含重复,也不能遗漏由相同数字构成的解,所以去重逻辑是这样的,首先对数组排序,这样重复的数字就挨在一起了,只计算这其中的第一个数字,比如 2,2,2........,先固定住第一个数字2,计算它后面和构成-2的数字对(注意这时的计算要考虑第一个2后面的那些重复的2),那么可以得到的一个结论是,所有包含数字2的解(一个或多个的情况)都被找到了。这样下次寻找解的时候直接跳过后面重复的2即可,因为对于第一个2的计算已经找到了所以含有2的解,而且是包括了一个或多个的情形,所以之后的解肯定是不包含数字2的,否则肯定重复。

    2. Remove Nth Node From End of List

    Given a linked list, remove the nth node from the end of list and return its head.

    For example,

       Given linked list: 1->2->3->4->5, and n = 2.
    
       After removing the second node from the end, the linked list becomes 1->2->3->5.

    Note:
    Given n will always be valid.
    Try to do this in one pass.

    思路:对于链表,要注意头结点的作用。自己试了写下代码,如果不加一个指向链表中第一个节点的空节点,情况会变得较难考虑。这题可以先遍历求链表全长,再减去n。也可以用两个指针first和second,让first先向后移动距离second n个距离后,first和second再一起向后移动直至first指向null为止。

    /**
     * Definition for singly-linked list.
     * public class ListNode {
     *     int val;
     *     ListNode next;
     *     ListNode(int x) { val = x; }
     * }
     */
    public ListNode removeNthFromEnd(ListNode head, int n) {
        ListNode dummy = new ListNode(0);
        dummy.next = head;
        ListNode first = dummy;
        ListNode second = dummy;
        // Advances first pointer so that the gap between first and second is n nodes apart
        for (int i = 1; i <= n + 1; i++) {
            first = first.next;
        }
        // Move first to the end, maintaining the gap
        while (first != null) {
            first = first.next;
            second = second.next;
        }
        second.next = second.next.next;
        return dummy.next;
    }

    3. Generate Parentheses    

    Given n pairs of parentheses, write a function to generate all combinations of well-formed parentheses.

    For example, given n = 3, a solution set is:

    [
      "((()))",
      "(()())",
      "(())()",
      "()(())",
      "()()()"
    ]

    思路:可以使用穷举的方法,遍历所有可能的组合,对每一组判断是否是合法的括号对。这里难点在于如何遍历所有组合以及如何判断是否合法:

    class Solution {
        public List<String> generateParenthesis(int n) {
            List<String> combinations = new ArrayList();
            generateAll(new char[2 * n], 0, combinations);
            return combinations;
        }
    
    // 利用递归的方法求所有组合
    public void generateAll(char[] current, int pos, List<String> result) { if (pos == current.length) { if (valid(current)) result.add(new String(current)); } else { current[pos] = '('; generateAll(current, pos+1, result); current[pos] = ')'; generateAll(current, pos+1, result); } }
     // 这里判断括号对是否合法,学到了
    public boolean valid(char[] current) { int balance = 0; for (char c: current) { if (c == '(') balance++; else balance--; if (balance < 0) return false; } return (balance == 0); } }

    解法2是对1的改进,不需要遍历所有再一个个判断。

    Instead of adding '(' or ')' every time as in Approach #1, let's only add them when we know it will remain a valid sequence. We can do this by keeping track of the number of opening and closing brackets we have placed so far.

    class Solution {
        public List<String> generateParenthesis(int n) {
            List<String> ans = new ArrayList();
            backtrack(ans, "", 0, 0, n);
            return ans;
        }
    
        public void backtrack(List<String> ans, String cur, int open, int close, int max){
            if (str.length() == max * 2) {
                ans.add(cur);
                return;
            }
    
            if (open < max)
                backtrack(ans, cur+"(", open+1, close, max);
            if (close < open)
                backtrack(ans, cur+")", open, close+1, max);
        }
    }

    这个算法我还是花了较长时间来理解的,特别是哪个回溯方法backtrack。如果 str 的长度达到了2n,因为再整个添加括号的过程中都是保证合法的,故可以直接加到List集合中。关键就是为什么能保证每步合法的添加括号。每一步的选择:1.如果当前字符串中 ( 的数量是少于n的,那么下个添加的字符可以是 ( ;2. 如果当前的 ) 符号数小于 (,那么下一个添加的字符可以是 )。 无论选择的是1还是2,它们之后的部分都是相同的递归方法来处理,更改相关参数再直接调用backtrack来处理后面的部分即可。因为要求所有的情况,所以选择1和2都要走一次才能遍历到所有合法的括号对。

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