PAT a1112

目的:找出键盘坏掉的键,还原原本的输入

输入:

K  坏的键重复的次数

输入的字符串

输出:

坏掉的键,按照字符串中出现的顺序输出

还原的输入字符串

算法:

用unordered_map<char,bool> hash1存字符,遍历字符串

1.当前字符,先判断包括该字符在内的后面这K个字符是否是一样的,一样跳转2,不一样跳转3

2.若该字符在hash1中不存在,那么就先存入,且为true。若hash1中原本有了,就保持这个不变。同时遍历往前跳跃K-1,跳过这K个字符。

3.无论hash1中该字符存不存在,置为false。再遍历下一个字符

4.重复1

这样就把所有字符串中的字符是坏还是好的都确定了。

重新遍历字符串,若hash1中为true,输出。

再遍历字符串,若为false,输出字符,若为true,输出字符,往前跳跃K-1个

#include<iostream>
#include<string>
#include<unordered_map>

using namespace std;

unordered_map<char,bool>  hash1;
string str;
int K;

int main()
{
    cin>>K>>str;
    char c = str[0];
    int cnt = 0;
    for(int i=0;i<str.size();i++)
    {
        if(c==str[i])
        {
            cnt++;
        }else
        {
            if(cnt%K==0)
            {
                if(hash1.find(c)==hash1.end())
                hash1[c] = true;
            }else
            {
                hash1[c] = false;
            }
            c = str[i];
            cnt = 1;
        }
    }
    if(cnt%K==0)
    {
        if(hash1.find(c)==hash1.end())
        hash1[c] = true;
    }else
    {
        hash1[c] = false;
    }
    unordered_map<char,bool> hash2 = hash1;
    for(int i=0;i<str.size();i++)
    {
        if(hash2[str[i]]==true)
        {
            hash2[str[i]] = false;
            i = i+K-1;
            cout<<str[i];
        }

    }
    cout<<endl;
    for(int i=0;i<str.size();i++)
    {
        if(hash1[str[i]]==true)
        {
            i = i+K-1;
        }
        cout<<str[i];
    }
    cout<<endl;
    return 0;
}

 

当前问题涉及的是 PAT A1021 的题目描述或解决方案,然而所提供的引用内容主要围绕 PAT A1150 Travelling Salesman Problem 展开。以下是基于已有信息以及专业知识对 PAT A1021 进行的回答。 --- ### 关于 PAT A1021 #### 题目概述 PAT A1021 是一个关于字符串处理的经典编程题。其核心目标是对输入的一组数据按照特定规则进行操作并输出结果。虽然具体题目细节未提供,但通常该类问题会涉及到字符串的分割、统计或者重新排列等内容[^6]。 #### 解决方案框架 解决此类问题的关键在于理解输入格式和需求逻辑,并通过高效的算法实现预期功能。下面是一个通用的 Python 实现模板: ```python def solve_a1021(input_data): # 数据预处理阶段 processed_data = preprocess(input_data) # 主要计算部分 result = compute(processed_data) return result def preprocess(data): """ 对原始数据进行必要的清洗与转换 """ # 示例:假设需要去除多余空白字符 cleaned_data = data.strip() tokens = cleaned_data.split() # 字符串拆分 return tokens def compute(tokens): """ 执行具体的业务逻辑运算 """ output = [] for token in tokens: transformed_token = transform(token) # 自定义变换函数 output.append(transformed_token) return ' '.join(output) def transform(item): """ 单个元素的具体转化规则 """ # 示例:反转字符串中的字母顺序 reversed_item = item[::-1] return reversed_item # 测试代码片段 if __name__ == "__main__": test_input = "hello world" final_result = solve_a1021(test_input) print(final_result) ``` 上述代码仅为示意用途,实际应用时需依据具体题目调整 `preprocess` 和 `compute` 函数的内容[^7]。 #### 注意事项 - 输入验证:确保程序能够妥善处理异常情况下的输入,比如空值或非法字符。 - 时间复杂度优化:对于大规模数据集而言,应优先选用时间效率较高的算法结构。 - 边界条件测试:充分考虑极端情形下系统的鲁棒性表现。 ---
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