Leetcode刷题笔记11

news/2024/6/28 23:09:54

415. 字符串相加

415. 字符串相加 - 力扣(LeetCode)

 解法一:头插

头插是指将一个新元素插入到链表的头部(即第一个位置)。

比如对于456和77,先计算两个数字的末项6+7的结果,然后往前挪动一位

头插的效率较低,每次在字符串的开头插入一个字符,所有后续的字符都需要向后移动一个位置,因此插入一个字符的时间复杂度为O(n),其中n是当前字符串的长度。如果有m个字符需要插入,整体时间复杂度为O(m * n)。在最坏情况下,当字符串长度为n,插入操作需要进行n次,总的时间复杂度为O(n^2)。

解法二:尾插

尾插是指将一个新元素插入到链表的尾部(即最后一个位置)。

尾插相较于头插来说,效率更高

在字符串的末尾追加一个字符的操作通常是O(1)时间复杂度,因为大多数情况下,这只需要将新字符添加到字符串的末尾。如果底层实现需要重新分配内存,这个操作可能会变慢,但这种情况的发生频率很低,均摊时间复杂度仍然为O(1)。如果有n个字符需要插入,总体时间复杂度为O(n)。

代码:C++

class Solution {
public:
    string addStrings(string num1, string num2) {
        int end1 = num1.size() - 1, end2 = num2.size() - 1;
        int next = 0; // 进位
        string strRet;
        while (end1 >= 0 || end2 >= 0) // 两个都结束了才结束,只要有一个大于等于0就继续
        {
            //int val1 = num1[end1]; // 直接取有可能会越界,比如end2还没结束,end1结束了,这时候访问就会越界
            int val1 = end1 >= 0 ? num1[end1] - '0' : 0; // 如果大于等于0,就给值,否则给0
            int val2 = end2 >= 0 ? num2[end2] - '0' : 0; // ASCII码值

            int ret = val1 + val2 + next;
            next = ret > 9 ? 1 : 0; // 大于9就进位1,不然进位0

            // 头插 -- 头插的效率很低
            // strRet.insert(0, 1, (ret%10) + '0'); // 0这个位置插入1个字符,比如字符0加3就变成字符3了
            // strRet.insert(strRet.begin(), (ret%10) + '0'); // 也可以给第一个位置的迭代器

            // 尾插效率高
            strRet += ('0' + ret % 10);

            --end1;
            --end2;
        }

        if (next == 1)
            strRet += '1';

        // 头插
        // if(next) // 比如9+1,如果还有一个1
        // {
        //     strRet.insert(strRet.begin(), '1');
        // }

        // 逆置
        reverse(strRet.begin(), strRet.end()); // 逆置区间必须是左闭右开[)


        return strRet;
    }
};

21.合并两个有序链表

21. 合并两个有序链表 - 力扣(LeetCode)

解法:递归

 先判断l1和l2的边界条件,然后直接使用递归。

比较list1list2当前节点的值:

  • 如果list1当前节点的值小于list2当前节点的值,将list1的下一个节点指向合并list1的下一个节点和list2的结果,返回list1
  • 否则,将list2的下一个节点指向合并list1list2的下一个节点的结果,返回list2

代码:C++

class Solution {
public:
    ListNode* mergeTwoLists(ListNode* list1, ListNode* list2) {
        // 1空返回2
        if(list1 == nullptr)
        {
            return list2;
        }
        // 2空返回1
        else if(list2 == nullptr)
        {
            return list1;
        }
        else if(list1->val < list2->val)
        {
            list1->next = mergeTwoLists(list1->next, list2);
            return list1;
        }
        else
        {
            list2->next = mergeTwoLists(list1, list2->next);
            return list2;
        }

    }
};

917. 仅仅反转字母

917. 仅仅反转字母 - 力扣(LeetCode)

解法:双指针

begin指向开头,end指向最后一个元素

begin遇到非字母字符就++,end遇到就--

当begin和end都指向字母时,交换它们指向的字符,然后分别移动begin向右,end向左。

代码:C++

class Solution {
public:
    bool IsLetter(char ch)
    {
        if((ch >= 'a' && ch <= 'z')
        || (ch >= 'A' && ch <= 'Z'))
        {
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
    string reverseOnlyLetters(string s) {
        size_t begin = 0, end = s.size()-1;
        while(begin < end)
        {
            while(begin < end && !isalpha(s[begin])) // 也可以直接用c++里面的函数isalpha
            {
                // 不是字母就++
                ++begin;
            }
            while(begin < end && !isalpha(s[end]))
            {
                --end;
            }
            swap(s[begin], s[end]);
            ++begin;
            --end;
        }
        return s;
    }
};

387.字符串中的第一个唯一字符

387. 字符串中的第一个唯一字符 - 力扣(LeetCode)

解法:哈希表

可以直接使用一个数据模拟哈希表。

统计每个字母出现的次数,如果等于1就找到了。

因为是在循环中,所以是从前往后,找到就直接是第一个唯一字符。

代码:C++

class Solution {
public:
    int firstUniqChar(string s) {
        // 首先,创建一个数组存储
        int count[256] = {0}; 
        int n = s.size();
        // 统计每个字符出现的次数
        for(int i=0; i<n; ++i)
        {
            count[s[i]] += 1;
        }
        // 按照字符次序从前往后找只出现一次的字符
        for(int i=0; i<n; ++i)
        {
            if(count[s[i]] == 1)
            {
                return i;
            }
           
        }
    return -1;
    }
};

哈希表实现:

class Solution {
public:
    int firstUniqChar(string s) {
        unordered_map<int, int> frequency;
        for (char ch : s) {
            ++frequency[ch];
        }
        for (int i = 0; i < s.size(); ++i) {
            if (frequency[s[i]] == 1) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
};


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