特斯拉一面算法原题

2024-02-29 20:44
文章标签 算法 特斯拉 一面 原题

本文主要是介绍特斯拉一面算法原题,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!

来自太空的 X 帖子

埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下太空探索技术公司 SpaceX 于 2 月 26 号,从太空往社交平台 X(前身为推特,已被马斯克全资收购并改名)发布帖子。

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这是 SpaceX 官号首次通过星链来发送 X 帖子,马斯克对此表示祝贺和肯定。

对于此事,马斯克多次强调:"该帖子是由 SpaceX 从一部普通手机直接发到卫星上的,中间没有任何特殊设备!"

...

回到主线。

来做一道和「特斯拉」相关的面试算法题。

题目描述

平台:LeetCode

题号:777

在一个由 'L' ,'R''X' 三个字符组成的字符串(例如 "RXXLRXRXL")中进行移动操作。

一次移动操作指用一个 "LX" 替换一个 "XL",或者用一个 "XR" 替换一个 "RX"

现给定起始字符串 start 和结束字符串 end,请编写代码,当且仅当存在一系列移动操作使得 start 可以转换成 end 时, 返回 True

示例 :

输入: start = "RXXLRXRXL", end = "XRLXXRRLX"

输出: True

解释:
我们可以通过以下几步将start转换成end:
RXXLRXRXL ->
XRXLRXRXL ->
XRLXRXRXL ->
XRLXXRRXL ->
XRLXXRRLX

提示:

  • startend 中的字符串仅限于 'L', 'R''X'

双指针

根据题意,我们每次移动要么是将 XL 变为 LX,要么是将 RX 变为 XR,而该两者操作可分别看做将 L 越过多个 X 向左移动,将 R 越过多个 X 向右移动。

因此在 startend 中序号相同的 LR 必然满足坐标性质:

  1. 序号相同的 L : start 的下标不小于 end 的下标(即 L 不能往右移动)
  2. 序号相同的 R : start 的下标不大于 end 的下标(即 R 不能往左移动)

其中「序号」是指在 LR 字符串中出现的相对顺序。

Java 代码:

class Solution {
    public boolean canTransform(String start, String end) {
        int n = start.length(), i = 0, j = 0;
        while (i < n || j < n) {
            while (i < n && start.charAt(i) == 'X') i++;
            while (j < n && end.charAt(j) == 'X') j++;
            if (i == n || j == n) return i == j;
            if (start.charAt(i) != end.charAt(j)) return false;
            if (start.charAt(i) == 'L' && i < j) return false;
            if (start.charAt(i) == 'R' && i > j) return false;
            i++; j++;
        }
        return i == j;
    }
}

C++ 代码:

class Solution {
public:
    bool canTransform(string start, string end) {
        int n = start.size();
        int i = 0, j = 0;
        while (i < n || j < n) {
            while (i < n && start[i] == 'X') i++;
            while (j < n && end[j] == 'X') j++;
            if (i == n || j == n) return i == j;
            if (start[i] != end[j]) return false;
            if (start[i] == 'L' && i < j) return false;
            if (start[i] == 'R' && i > j) return false;
            i++; j++;
        }
        return i == j;
    }
};

Python 代码:

class Solution:
    def canTransform(self, start: str, end: str) -> bool:
        i, j, n = 00, len(start)
        while i < n or j < n:
            while i < n and start[i] == 'X': i += 1
            while j < n and end[j] == 'X': j += 1
            if i == n or j == n: return i == j
            if start[i] != end[j]: return False
            if start[i] == 'L' and i < j: return False
            if start[i] == 'R' and i > j: return False
            i, j = i + 1, j + 1
        return i == j

TypeScript 代码:

function canTransform(start: string, end: string): boolean {
    let n = start.length;
    let i = 0, j = 0;
    while (i < n || j < n) {
        while (i < n && start.charAt(i) === 'X') i++;
        while (j < n && end.charAt(j) === 'X') j++;
        if (i === n || j === n) return i === j;
        if (start.charAt(i) !== end.charAt(j)) return false;
        if (start.charAt(i) === 'L' && i < j) return false;
        if (start.charAt(i) === 'R' && i > j) return false;
        i++; j++;
    }
    return i === j;
};
  • 时间复杂度:
  • 空间复杂度:

我是宫水三叶,每天都会分享算法知识,并和大家聊聊近期的所见所闻。

欢迎关注,明天见。

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http://www.chinasem.cn/article/760015

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