weekly-contest-205
1 / 5507. 替换所有的问号
class Solution {
public String modifyString(String s) {
StringBuilder res = new StringBuilder();
for(int i=0; i<s.length(); i++){
if(s.charAt(i)!='?'){
res.append(s.charAt(i));
}else{
boolean head = (i==0);
boolean tail = (i==s.length()-1);
for(int j=0;j<26;j++){
char ap = (char)('a'+j);
// 不为头部
if(!head){
// 注意此处不能使用 s.charAt(i-1),如果i-1是?则此处判断会错误
// 应该使用替换后的StringBuilder作为判断对象
if(res.charAt(i-1) == ap)
continue;
}
// 不为尾部,且后一个字符不为?(为?则没有判断的必要,当前选任意字符必然不会和?重复)
if(!tail && s.charAt(i+1)!='?'){
if(s.charAt(i+1)==ap)
continue;
}
res.append(ap);
break;
}
}
}
return res.toString();
}
}
总结:
- 对于边界条件的判断不够灵敏,当
i==0时为head,此时不应该向前判断;当i==s.length()时为tail,此时不应该向后判断;当s.charAt(i+1)!='?'时,没有向后判断的必要(此条件可以省略) - 变量的状态没判断清楚,将原字符串一直作为比较对象,向前判断的时候仍然使用
s.charAt(i-1),这个值原先为?,但是替换并不是在s上进行替换,所以此处的判断就会导致错误。
2 / 5508. 数的平方等于两数乘积的方法数
class Solution {
// j!=k
// map(key,value) (key:j*k,value:times)
// i^2 == key result+=value
public int numTriplets(int[] nums1, int[] nums2) {
return countTri(nums1,nums2) + countTri(nums2,nums1);
}
public int countTri(int[] nums1, int[] nums2){
Map<Long,Long> map = calMap(nums2);
int result=0;
for(int i=0;i< nums1.length; i++){
if(map.containsKey((long)nums1[i]*nums1[i])){
result+=map.get((long)nums1[i]*nums1[i]);
}
}
return result;
}
public Map<Long,Long> calMap(int[] nums){
Map<Long,Long> map = new HashMap<>();
for(int i=0;i< nums.length-1; i++){
for(int j=i+1; j<nums.length; j++){
if(!map.containsKey((long)nums[i]*nums[j])){
map.put((long)nums[i]*nums[j],(long)1);
//map.put((long)nums[i]*nums[j],1l);
}else{
map.put((long)nums[i]*nums[j],map.get((long)nums[i]*nums[j])+1);
}
}
}
return map;
}
}
// 1 <= nums1.length, nums2.length <= 1000
// 1 <= nums1[i], nums2[i] <= 10^5
总结:
- 数据的大小为10^5,两个数据相乘最大可达100亿,超过了int类型的上限,所以此处要将int类型转换成long
- long的封装类型为Long
- 在转换时如果使用
(long)(nums[i]*nums[j])是不正确的, 程序会先计算括号内的数据,但是括号是两个int相乘,得到的结果也是int,此时数据已经溢出,再转换为long时无法将溢出的数据补回,(long)nums[i]*nums[j]则是先将前面的int类型强转为long,long与int类型操作,数据向上转型,此时计算结果就正确
- (
long)2333 == 2333l
3 / 5509. 避免重复字母的最小删除成本
class Solution {
//多个字符相同
public int minCost(String s, int[] cost) {
int sampP = 0;
int result=0;
for(int i=0; i<s.length()-1; i++){
while(sampP<s.length()-1 && s.charAt(sampP+1) == s.charAt(i)){
sampP++;
}
result += calCost(i,sampP,cost);
i = sampP;
}
return result;
}
public int calCost(int start, int end, int[] cost){
int result=0;
int max=-1;
for(int i=start; i<=end; i++){
result+=cost[i];
max = Math.max(max,cost[i]);
}
result -=max;
return result;
}
}
总结:
- 此题无踩坑,需要注意到多个字符相同时留下一个字符即可,留下删除代价最高的那个字符即可。另就是需要小心sampP的边界值判断。
* 4 / 5510. 保证图可完全遍历
class Solution {
private boolean[] used;
public int maxNumEdgesToRemove(int n, int[][] edges) {
used = new boolean[edges.length];
// System.out.println(Arrays.deepToString(edges));
// 根据第一个元素倒序排序
Arrays.sort(edges, (a, b) -> Integer.compare(b[0], a[0]));
if(unionFind(n, edges, 1) != 1) return -1;
if(unionFind(n, edges, 2) != 1) return -1;
int result = 0;
for(boolean u: used){
result += u ? 0 : 1;
}
return result;
}
private int unionFind(int n, int[][] edges, int excludedType){
int[] union = new int[n + 1];
for(int i = 1; i <= n ; i++){
union[i] = i;
}
for(int i = 0; i < edges.length; i++){
int[] edge = edges[i];
if(edge[0] == excludedType) continue;
int rootA = findRoot(union, edge[1]);
int rootB = findRoot(union, edge[2]);
//rootA!=rootB则两个点尚未连通,将其连通
if(rootA != rootB){
union[rootA] = rootB;
used[i] = true;
}
}
int result = 0;
for(int i = 1; i <= n; i++){
if(union[i] == i) result += 1;
}
return result;
}
private int findRoot(int[] union, int idx){
if(union[idx] != idx){
int root = findRoot(union, union[idx]);
union[idx] = root; // 压缩路径,否则有两个case会超时
return root;
}
return idx;
}
}
总结:
- 并查集的关键在于find(),union数组储存了当前节点的父元素,两个节点的根元素(最顶上的父元素,union[idx]==idx)相同则代表两个元素相同,find即寻找出了节点的根元素。
- 如果数组只储存了节点的父元素,则每次需要寻找根元素时都需要往上查找非常多次,所以这里需要进行路径压缩,让union中直接储存当前节点的根元素,这样在后续查找的时候可以直接查询到。
- 本题根元素特征
union[i] == i,即当前节点的根元素是自己。