leetcode解题思路分析(二十七)193 - 199题

2024-09-05 05:08

本文主要是介绍leetcode解题思路分析(二十七)193 - 199题,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

  1. 有效电话号码
    给定一个包含电话号码列表(一行一个电话号码)的文本文件 file.txt,写一个 bash 脚本输出所有有效的电话号码。你可以假设一个有效的电话号码必须满足以下两种格式: (xxx) xxx-xxxx 或 xxx-xxx-xxxx。(x 表示一个数字)你也可以假设每行前后没有多余的空格字符。

正则表达式的重点有三:特殊字符、限定字符、定位符

表达 (xxx) xxx-xxxx

^\([0-9][0-9][0-9]\) [0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$

使用限定符来限定数字出现的次数,优化为如下表达

^\([0-9]{3}\) [0-9]{3}-[0-9]{4}$

表达 xxx-xxx-xxxx

^[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$

使用限定符来限定数字出现的次数,优化为如下表达

^[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}$

综合起来,使用特殊字符()和|。用()来标记一个表达式,使用|来指明两项之间的任意选择。

# Read from the file file.txt and output all valid phone numbers to stdout.
awk '/^([0-9]{3}-|\([0-9]{3}\) )[0-9]{3}-[0-9]{4}$/' file.txt
  1. 转置文件
    给定一个文件 file.txt,转置它的内容。
    你可以假设每行列数相同,并且每个字段由 ’ ’ 分隔.

awk是一行一行地处理文本文件,运行流程是:
先运行BEGIN后的{Action},相当于表头
再运行{Action}中的文件处理主体命令
最后运行END后的{Action}中的命令
有几个经常用到的awk常量:NF是当前行的field字段数;NR是正在处理的当前行数。
注意到是转置,假如原始文本有m行n列(字段),那么转置后的文本应该有n行m列,即原始文本的每个字段都对应新文本的一行。我们可以用数组res来储存新文本,将新文本的每一行存为数组res的一个元素。
在END之前我们遍历file.txt的每一行,并做一个判断:在第一行时,每碰到一个字段就将其按顺序放在res数组中;从第二行开始起,每碰到一个字段就将其追加到对应元素的末尾(中间添加一个空格)。
文本处理完了,最后需要输出。在END后遍历数组,输出每一行。注意printf不会自动换行,而print会自动换行。

# Read from the file file.txt and print its transposed content to stdout.
awk '{for (i=1;i<=NF;i++){if (NR==1){res[i]=$i}else{res[i]=res[i]" "$i}}
}END{for(j=1;j<=NF;j++){print res[j]}
}' file.txt
  1. 第十行
    给定一个文本文件 file.txt,请只打印这个文件中的第十行。
# Read from the file file.txt and output the tenth line to stdout.
awk 'NR == 10{print $0}' file.txt
  1. 删除重复的电子邮箱
# Write your MySQL query statement below
DELETE p1 FROM Person p1,Person p2
WHEREp1.Email = p2.Email AND p1.Id > p2.Id
  1. 上升的温度
    给定一个 Weather 表,编写一个 SQL 查询,来查找与之前(昨天的)日期相比温度更高的所有日期的 Id。
# Write your MySQL query statement below
SELECT a.Id
FROM (SELECT w.Id, w.Temperature, if(w.Temperature > @last_TAND datediff(w.RecordDate, @last_D) = 1, 1, 0) AS is_greater, @last_T := w.Temperature, @last_D := w.RecordDateFROM Weather w, (SELECT @last_T := 100, @last_D := 1) bORDER BY RecordDate ASC
) a
WHERE a.is_greater = 1
ORDER BY a.Id ASC
  1. 打家劫舍
    给定一个代表每个房屋存放金额的非负整数数组,计算你 不触动警报装置的情况下 ,一夜之内能够偷窃到的最高金额。如果两间相邻的房屋在同一晚上被小偷闯入,系统会自动报警。

本题是简单的动态规划问题,每一个位的状态取决于是否选择偷窃该位,如果偷窃则为dp[i - 2] + nums[i],否则为dp[i - 1]

class Solution {
public:int rob(vector<int>& nums) {int n = nums.size();if (n == 0)return 0;if (n == 1)return nums[0];int ret = 0, i = 2;vector<int> dp(nums);if (dp[1] < dp[0])dp[1] = dp[0];while (i < n){dp[i] = max(dp[i - 2] + nums[i], dp[i -1]);i++;}return dp[n - 1];}
};
  1. 二叉树的右视图
    给定一棵二叉树,想象自己站在它的右侧,按照从顶部到底部的顺序,返回从右侧所能看到的节点值。

本题可通过DFS和BFS求解。DFS的话根->右子树->左子树的顺序遍历,如果该深度已输出则不在继续存储。BFS的话逐层遍历,每层最后的元素即为右视图

/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}* };*/
class Solution {vector<int> ret;
public:vector<int> rightSideView(TreeNode* root) {dfs(root, 0);//bfs(root);return ret;}void dfs(TreeNode *node, int depth){if (node == NULL) return;    if (depth == ret.size()){ret.push_back(node->val);}depth++;dfs(node->right, depth);dfs(node->left, depth);}void bfs(TreeNode *node){queue<TreeNode *> line;if (node == NULL) return;line.push(node);while (line.size()){int size = line.size();for (int i = 0; i < size; i++){TreeNode *now = line.front(); line.pop();if (now->left) line.push(now->left);if (now->right) line.push(now->right);if (i == size - 1) ret.push_back(now->val);}}}
};

这篇关于leetcode解题思路分析(二十七)193 - 199题的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1138030

相关文章

Springboot中分析SQL性能的两种方式详解

《Springboot中分析SQL性能的两种方式详解》文章介绍了SQL性能分析的两种方式:MyBatis-Plus性能分析插件和p6spy框架,MyBatis-Plus插件配置简单,适用于开发和测试环... 目录SQL性能分析的两种方式:功能介绍实现方式:实现步骤:SQL性能分析的两种方式:功能介绍记录

最长公共子序列问题的深度分析与Java实现方式

《最长公共子序列问题的深度分析与Java实现方式》本文详细介绍了最长公共子序列(LCS)问题,包括其概念、暴力解法、动态规划解法,并提供了Java代码实现,暴力解法虽然简单,但在大数据处理中效率较低,... 目录最长公共子序列问题概述问题理解与示例分析暴力解法思路与示例代码动态规划解法DP 表的构建与意义动

linux进程D状态的解决思路分享

《linux进程D状态的解决思路分享》在Linux系统中,进程在内核模式下等待I/O完成时会进入不间断睡眠状态(D状态),这种状态下,进程无法通过普通方式被杀死,本文通过实验模拟了这种状态,并分析了如... 目录1. 问题描述2. 问题分析3. 实验模拟3.1 使用losetup创建一个卷作为pv的磁盘3.

C#使用DeepSeek API实现自然语言处理,文本分类和情感分析

《C#使用DeepSeekAPI实现自然语言处理,文本分类和情感分析》在C#中使用DeepSeekAPI可以实现多种功能,例如自然语言处理、文本分类、情感分析等,本文主要为大家介绍了具体实现步骤,... 目录准备工作文本生成文本分类问答系统代码生成翻译功能文本摘要文本校对图像描述生成总结在C#中使用Deep

Redis主从/哨兵机制原理分析

《Redis主从/哨兵机制原理分析》本文介绍了Redis的主从复制和哨兵机制,主从复制实现了数据的热备份和负载均衡,而哨兵机制可以监控Redis集群,实现自动故障转移,哨兵机制通过监控、下线、选举和故... 目录一、主从复制1.1 什么是主从复制1.2 主从复制的作用1.3 主从复制原理1.3.1 全量复制

Redis主从复制的原理分析

《Redis主从复制的原理分析》Redis主从复制通过将数据镜像到多个从节点,实现高可用性和扩展性,主从复制包括初次全量同步和增量同步两个阶段,为优化复制性能,可以采用AOF持久化、调整复制超时时间、... 目录Redis主从复制的原理主从复制概述配置主从复制数据同步过程复制一致性与延迟故障转移机制监控与维

Redis连接失败:客户端IP不在白名单中的问题分析与解决方案

《Redis连接失败:客户端IP不在白名单中的问题分析与解决方案》在现代分布式系统中,Redis作为一种高性能的内存数据库,被广泛应用于缓存、消息队列、会话存储等场景,然而,在实际使用过程中,我们可能... 目录一、问题背景二、错误分析1. 错误信息解读2. 根本原因三、解决方案1. 将客户端IP添加到Re

Redis主从复制实现原理分析

《Redis主从复制实现原理分析》Redis主从复制通过Sync和CommandPropagate阶段实现数据同步,2.8版本后引入Psync指令,根据复制偏移量进行全量或部分同步,优化了数据传输效率... 目录Redis主DodMIK从复制实现原理实现原理Psync: 2.8版本后总结Redis主从复制实

JAVA利用顺序表实现“杨辉三角”的思路及代码示例

《JAVA利用顺序表实现“杨辉三角”的思路及代码示例》杨辉三角形是中国古代数学的杰出研究成果之一,是我国北宋数学家贾宪于1050年首先发现并使用的,:本文主要介绍JAVA利用顺序表实现杨辉三角的思... 目录一:“杨辉三角”题目链接二:题解代码:三:题解思路:总结一:“杨辉三角”题目链接题目链接:点击这里

锐捷和腾达哪个好? 两个品牌路由器对比分析

《锐捷和腾达哪个好?两个品牌路由器对比分析》在选择路由器时,Tenda和锐捷都是备受关注的品牌,各自有独特的产品特点和市场定位,选择哪个品牌的路由器更合适,实际上取决于你的具体需求和使用场景,我们从... 在选购路由器时,锐捷和腾达都是市场上备受关注的品牌,但它们的定位和特点却有所不同。锐捷更偏向企业级和专