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序列相关的趣题 之四

时间:2014-07-12 19:59:15      阅读:401      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

(8) 给定一个英文单词,消除其中重复的字母,只能删掉字母,不能交换字母顺序,最后原单词中每个字母只出现一次,求字典序最小的结果。

这是toj一个题,百度面试也问过,原题见 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3257.html

此题我非常喜欢,巧妙之处是其算法是O(n)的…… 。我们一个字母一个字母加入序列,一旦来了一个比较“小”的字母,因为我们需要字典顺序最小,我们希望它尽可能靠前。所以我们试图“冒泡”似的把小的往前面送,经过尾部那些较大的字母暂时扔掉,如果它们在后面还会出现的话,后面会加入进来。但是如果我们经过的字母后面再也不出现了,冒泡也就停止了,这个较小的字母也只能暂时停在这里了。这符合我们的直觉,“最后一次出现”的大字母是有用的,因为我们最终不能少字母。题目比较简单,但需要细细思考。

上我的代码:

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <stack>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

char s[1024],answer[30];
int main() {
int z;
	for (scanf("%d",&z);z;--z) {
		scanf("%s",s);
		stack<int> st;
		vector<int> num(26,0);
		for (int i = 0; s[i]; ++i) {
			++num[s[i] - ‘a‘];
		}
		vector<bool> have(26,false);
		for (int i = 0; s[i]; ++i) {
			int c = s[i] - ‘a‘;
			--num[c];
			if (!have[c]) {
				for  (;(!st.empty()) && num[st.top()] && (st.top() > c); have[st.top()] = false,st.pop())
				;
				st.push(c);
				have[c] = true;
			}
		}
		answer[st.size()] = 0;
		for (int i = st.size(); !st.empty(); answer[--i] = st.top() + ‘a‘,st.pop())
		;
		puts(answer); 	
			
	}
	return 0;
}
	

代码里记录了一个字母后面还要出现多少次,还有它是否已经在堆栈中了。因为每个字母最多进出堆栈一次,所以复杂度是O(n)的。


(9) 一个特殊的“堆栈”,只有push_back,push_front和pop_back三种操作,操作数的顺序就是1-n, 给出最后弹出数的顺序,问之前操作的顺序如何或者根本不可能。

这个题是网上看到的rocket fuel的面试。因为是面试题,没地方提交…… 代码也是自己想的,欢迎提意见。首先假设弹出的数在数组a里面,并且数组a是1-n的一个排列,即数组a不缺少数,不重复数,没有非法的超出范围的数。

因为所有的数是按1-n的顺序添加进去的,如果一个数x先被弹出来,小于x的数应该都在里面了。它们在里面的顺序如何呢? 这个和“时间戳”相关了,先弹出来的肯定在尾部,所以我们先统计每个数的“时间戳”,然后在弹出x之前,根据小于x的时间戳,决定那些数每个是push_front还是push_back。用双端队列模拟,最后看一下队尾是不是我要的那个数就可以了。我定义了一个结构op,里面是pair<int,int>第一个表示操作数,第二个表示前进、后进、出。其实第一维可以省略的。

代码:

bool solution(vector<int> &a,vector<pair<int,int> > &op) {
int n = a.size();
vector<int> ord(n + 1);
	for (int i = 0; i < n; ++i) {
		ord[a[i]] = i;
	}
	deque<int> q;
	/*
		1 push_back
		-1 push_front
		0 pop_back
	*/
	op.clear();
	for (int i = 1, j = 0;j < n; ++j) {
		for (;i <= a[j]; ++i) {
			if ((q.empty()) || (ord[q.back()] > ord[i])) {
				q.push_back(i);
				op.push_back(make_pair(i, 1));
			}
			else {
				q.push_front(i);
				op.push_back(make_pair(i, 0));
			}
				
		}
		if ((q.empty()) || (q.back() != a[j])) {
			op.clear();
			return false;
		}
		q.pop_back();
		op.push_back(make_pair(a[j], 0));
	}
	return true;
}




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原文:http://blog.csdn.net/caopengcs/article/details/37657173

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