最近投了字节跳动的算法岗,突然给我发了机试通知,真是防不胜防,本来以为已经凉了。既然如此那就好好准备,这几天便将LeetCode上字节跳动专题中的题目好好刷一刷,刷的题目都是带有标记的,也就是这家公司最常考的题目。
以 Unix 风格给出一个文件的绝对路径,你需要简化它。或者换句话说,将其转换为规范路径。
在 Unix 风格的文件系统中,一个点(.
)表示当前目录本身;此外,两个点(..
)表示将目录切换到上一级(指向父目录);两者都可以是复杂相对路径的组成部分。更多信息请参阅:Linux / Unix中的绝对路径 vs 相对路径
请注意,返回的规范路径必须始终以斜杠 /
开头,并且两个目录名之间必须只有一个斜杠 /
。最后一个目录名(如果存在)不能以 /
结尾。此外,规范路径必须是表示绝对路径的最短字符串。
示例 1:
输入:"/home/"
输出:"/home"
解释:注意,最后一个目录名后面没有斜杠。
示例 2:
输入:"/../"
输出:"/"
解释:从根目录向上一级是不可行的,因为根是你可以到达的最高级。
示例 3:
输入:"/home//foo/"
输出:"/home/foo"
解释:在规范路径中,多个连续斜杠需要用一个斜杠替换。
示例 4:
输入:"/a/./b/../../c/"
输出:"/c"
示例 5:
输入:"/a/../../b/../c//.//"
输出:"/c"
示例 6:
输入:"/a//b////c/d//././/.."
输出:"/a/b/c"
粗看题目时并没有什么特别好的想法,看了几个样例后发现了一些端倪。核心思想:将两个斜杠之间出现的‘字符串’压栈,但是获取的子字符串不一定是合法的目录名,需要对获得的子字符串判断:
".."
进行出栈操作"."
跳过/
要去掉canonical path.h
//
// Created by shayue on 2019-04-11.
// 利用栈
#ifndef EXPLORE_BYTEDANCE_CANONICAL_PATH_H
#define EXPLORE_BYTEDANCE_CANONICAL_PATH_H
#include <string>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
class Solution {
public:
string simplifyPath(string path) {
vector<string> myStack;
string ret;
// 1. 规范化处理(这步可能有些多余,输入的path应该本身就是合法的,所以不会出现第一个字符不是'/'的情况)
if (path[0] != '/')
path = '/' + path;
// 2. LOOP
int len = path.size(), i = 0, j;
while (i < len)
{
if (path[i] == '/')
{
i++;
continue;
}
else
{
string sub;
// 获取两个斜杠之间的子字符串
for (j = i; j < len && path[j] != '/'; j++)
sub += path[j];
// 更新i
i = j;
// 判断子字符串的意义
if (sub == ".")
continue;
else if (sub == "..")
{
if (!myStack.empty())
myStack.pop_back();
}
else
myStack.push_back(sub);
}
}
// 3. return
if (myStack.empty())
return "/";
else
{
for (i = 0; i < myStack.size(); i++)
{
string adds = "/" + myStack[i];
ret += adds;
}
return ret;
}
}
};
#endif //EXPLORE_BYTEDANCE_CANONICAL_PATH_H
main.cpp
#include <iostream>
#include "Questions/canonical path.h"
using namespace std;
int main() {
Solution s;
string s1 = "/home/";
string s2 = "/../";
string s3 = "/home//foo/";
string s4 = "/a/./b/../../c/";
string s5 = "/a/../../b/../c//.//";
string s6 = "/a//b////c/d//././/..";
cout << s.simplifyPath(s1) << endl;
cout << s.simplifyPath(s2) << endl;
cout << s.simplifyPath(s3) << endl;
cout << s.simplifyPath(s4) << endl;
cout << s.simplifyPath(s5) << endl;
cout << s.simplifyPath(s6) << endl;
return 0;
}
结果
?
原文:https://www.cnblogs.com/shayue/p/zi-jie-tiao-dong-ji-shi-zhun-bei.html