Leetcode 刷题日记(Day1)— Array

博主为了春招准备,决定按序重刷 LeetCode 的题目,并进行总结。文中详细介绍了 LeetCode 的几道数组类型题目,包括 27. Remove Element、26. Remove Duplicates from Sorted Array、80. Remove Duplicates from Sorted Array II 和 189. Rotate Array。对于每道题目,博主给出了解题思路,并提及了其他解法。

之前有陆续刷过部分的 leetcode 题目,但为了春招做准备,决定重新按序刷一遍,也做好总结的工作,方便复习。

参考的刷题顺序是 Leetcode 分类顺序表第二版 ,有一定的参考价值。

LeetCode c++ 提速小技巧:关闭流同步,效果极好。

static const auto speedup = []() {
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    return 0;
}();

 

LeetCode 27.Remove Element

int removeElement(vector<int>& nums, int val) {
    int index = 0;
    for(int i = 0; i < nums.size(); i++)
        if(val != nums[i]) 
            nums[index++] = nums[i];
    return index;
}

思路:逐个遍历,用一个下标表示当前位置,若元素与val值不同则插入到该位置。

 

LeetCode 26. Remove Duplicates from Sorted Array

int removeDuplicates(vector<int>& nums) {
    int index = 0;
    if(nums.size() == 0) return 0;
    for(int i = 0; i < nums.size(); i++)
        if(nums[index] != nums[i])
            nums[++index] = nums[i];
    return index+1;
}

思路:与27题相似,注意数组为空的情况即可。

 

LeetCode 80.Remove Duplicates from Sorted Array II

int removeDuplicates(vector<int>& nums) {
    int index = 0, len = nums.size();
    if(len == 0 || len == 1) return len;
    bool accept = true;
    for(int i = 1; i < nums.size(); i++) {
        if(nums[i] != nums[index]) {
            nums[++index] = nums[i];
            accept = true;
        }    
        else if(accept) {
            nums[++index] = nums[i];
            accept = false;
        }
    }
    return index+1;
}

思路:使用一个accept的布尔变量,标记是否为第二个重复的数。

 

LeetCode 189. Rotate Array

这道题有多种解法,但是我没能想到比较好的空间 O(1) 的解法。

void rotate(vector<int>& nums, int k) {
    stack<int> st;
    int len = nums.size(); 
    k %= len;
    for(int i = len - k; i < len; i++)
        st.push(nums[i]);
    for(int i = len-1; i >= k; i--)
        nums[i] = nums[i-k];
    for(int i = k-1; i >= 0; i--) {
        nums[i] = st.top();
        st.pop();
    }
}

思路:将需要旋转的数取出来,之后再放回去,注意k可能大于len即可。

 

danny6514的解法:三次反转,这个比较好理解,不解释。

public void rotate(int[] nums, int k) {
    k %= nums.length;
    reverse(nums, 0, nums.length - 1);
    reverse(nums, 0, k - 1);
    reverse(nums, k, nums.length - 1);
}

public void reverse(int[] nums, int start, int end) {
    while (start < end) {
        int temp = nums[start];
        nums[start] = nums[end];
        nums[end] = temp;
        start++;
        end--;
    }
}

jerric的解法:比较难理解,大概思路是多次交换实现顺序排列

void rotate(vector<int>& nums, int k) {
    if (nums.size() == 0) return;
    int n = nums.size();
    while ((k %= n) > 0 && n > 1) {
        int range = n - k;
        for (int i = 1; i <= range; i++) {
            int val = nums[n - i];
            nums[n - i] = nums[n - i - k];
            nums[n - i - k] = val;
        }
        n = k;
        k = n - (range % k);
    }
}

 

LeetCode 41. First Missing Positive

int firstMissingPositive(vector<int>& nums) {
    int len = nums.size();
    for(int i = 0; i < len; i++)
        while(nums[i] > 0 && nums[i] < len && nums[i] != nums[nums[i]-1])
            swap(nums[i], nums[nums[i]-1]);
    for(int i = 0; i < len; i++)
        if(nums[i] != i+1)
            return i+1;
    return len+1;
}

思路:若某元素在1-n的范围内且没有在其正确的位置上时,则将其放至正确的位置,最后检查第一个错误位置。

本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天器姿态与轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直接在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课。 在航天工程实践中,精确的姿态与轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性与测量噪声,因此在航天器耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天器平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行器交会对接或地外天体定点着陆等控制问。 为提升系统的易用性与教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波器的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学与控制理论的认识,还可培养工程编程能力与实际问分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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