344.反转字符串
编写一个函数,其作用是将输入的字符串反转过来。输入字符串以字符数组 char[] 的形式给出。
不要给另外的数组分配额外的空间,你必须原地修改输入数组、使用 O(1) 的额外空间解决这一问题。
你可以假设数组中的所有字符都是 ASCII 码表中的可打印字符。
思路:将第n个和倒数第n个位置的值相互调换,就可以实现反转字符串了。
class Solution {
public:
void reverseString(vector<char>& s) {
for (int i = 0, j = s.size() - 1; i < s.size()/2; i++, j--) {
swap(s[i],s[j]);
}
}
};
此处的swap是库函数,作用就是交换两个值。
541. 反转字符串II
给定一个字符串 s 和一个整数 k,从字符串开头算起, 每计数至 2k 个字符,就反转这 2k 个字符中的前 k 个字符。
如果剩余字符少于 k 个,则将剩余字符全部反转。
思路:每次移动2k步,每次移动完后,判断i+k是否超过字符串长度:①没超过,反转前k个,继续移动。②超过,反转剩余所有元素
class Solution {
public:
string reverseStr(string s, int k) {
//每次移动2k步
for(int i = 0; i < s.size(); i += (2 * k))
{
//对前k个进行反转
//剩余字符小于 2k 但大于或等于 k 个,则反转前 k 个字符
if((i + k) <= s.size())
{
reverse(s.begin() + i, s.begin() + i + k);
}
else
{
reverse(s.begin() + i, s.end());
}
}
return s;
}
};
s.begin()
是 C++ 标准模板库(STL)中容器类(如 vector
, string
, list
等)的一个成员函数。它返回一个指向容器中第一个元素的迭代器(iterator)。迭代器在 C++ 中类似于其他语言中的指针,可以用来遍历和操作容器内的元素。
对于 std::string
类来说,s.begin()
返回的是一个 std::string::iterator
类型的对象,这个对象可以用来访问字符串的第一个字符,并且可以通过递增操作来顺序访问后续的字符。
替换数字
给定一个字符串 s,它包含小写字母和数字字符,请编写一个函数,将字符串中的字母字符保持不变,而将每个数字字符替换为number。
例如,对于输入字符串 "a1b2c3",函数应该将其转换为 "anumberbnumbercnumber"。
对于输入字符串 "a5b",函数应该将其转换为 "anumberb"
思路:根据字符串中数字的个数,判断用于容纳更新后的空间,所以先用for判断后,扩充s的size。再用双指针,从新的容器的尾部和字符串的尾部,进行移动。碰到数字将number填充进去,如果是字符,则直接放到newindex的位置。
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
string s;
while (cin >> s) {
int sOldIndex = s.size() - 1;
int count = 0; // 统计数字的个数
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
count++;
}
}
// 扩充字符串s的大小,也就是将每个数字替换成"number"之后的大小
s.resize(s.size() + count * 5);
int sNewIndex = s.size() - 1;
// 从后往前将数字替换为"number"
while (sOldIndex >= 0) {
if (s[sOldIndex] >= '0' && s[sOldIndex] <= '9') {
s[sNewIndex--] = 'r';
s[sNewIndex--] = 'e';
s[sNewIndex--] = 'b';
s[sNewIndex--] = 'm';
s[sNewIndex--] = 'u';
s[sNewIndex--] = 'n';
} else {
s[sNewIndex--] = s[sOldIndex];
}
sOldIndex--;
}
cout << s << endl;
}
}
151.翻转字符串里的单词
给你一个字符串 s
,请你反转字符串中 单词 的顺序。
单词 是由非空格字符组成的字符串。s
中使用至少一个空格将字符串中的 单词 分隔开。
返回 单词 顺序颠倒且 单词 之间用单个空格连接的结果字符串。
注意:输入字符串 s
中可能会存在前导空格、尾随空格或者单词间的多个空格。返回的结果字符串中,单词间应当仅用单个空格分隔,且不包含任何额外的空格。
思路:①先将所有空格删除(只保留单词直接的空格)
②反转所有元素
③根据空格(除最后一个)和字符串长度(最后一个单词后没有空格)判断是否进行再次反转。
class Solution {
public:
void reverse(string& s, int start, int end){
for(int i=start,j=end;i<j;i++,j--)
{
swap(s[i],s[j]);
}
}
void removeExtraSpaces(string& s){
int slow = 0;
for(int fast=0;fast < s.size();fast++)
{
if(s[fast] != ' ')
{
if(slow != 0)
s[slow++] = ' ';
while(fast<s.size() && s[fast] != ' ')
{
s[slow++] = s[fast++];
}
}
}
s.resize(slow);
}
string reverseWords(string s) {
removeExtraSpaces(s);
reverse(s,0,s.size()-1);
int start = 0;
for(int i=0;i<=s.size();i++)
{
if(i == s.size() || s[i] == ' ')
{
reverse(s,start,i-1);
start = i + 1;
}
}
return s;
}
};
①思路:双指针思想(多类题目涉及)!!!
定义一对快慢指针,开始时都是指向字符串的第一个位置,下标为0的地方。其中,快指针必定会遍历所有字符串元素。所以用for(int fast = 0; fast <s.size();fast++)。
快指针在遇到空格的时候继续向后移动,直到碰到一个不为空格的地方,将快指针元素移向满指针所在位置,移动后同时向后走一步。【如果是在字符串第一个位置,则需要特殊处理即
if(slow != 0)】
删除所有空格中,能用for + reverse,但是不是最优解,因为for里面嵌一个reverse(里面还有一个for)所以空间复杂度的O(n^2)
感觉有点难想到最优解...
右旋字符串
字符串的右旋转操作是把字符串尾部的若干个字符转移到字符串的前面。给定一个字符串 s 和一个正整数 k,请编写一个函数,将字符串中的后面 k 个字符移到字符串的前面,实现字符串的右旋转操作。
例如,对于输入字符串 "abcdefg" 和整数 2,函数应该将其转换为 "fgabcde"。
思路:和上一题的最后一步相似,先把整体反转过来,再将字符串划分为两个部分,分别对这两个部分局部进行反转。
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main(){
int k;
string s;
cin >> k;
cin >> s;
int len = s.size();
//先整体反转再局部反转
reverse(s.begin(),s.end());
reverse(s.begin(),s.begin()+k);
reverse(s.begin()+k,s.end());
cout << s <<endl;
}
28. 实现 strStr()
给你两个字符串 haystack
和 needle
,请你在 haystack
字符串中找出 needle
字符串的第一个匹配项的下标(下标从 0 开始)。如果 needle
不是 haystack
的一部分,则返回 -1
。
思路:KMP无需多言
class Solution {
public:
void getNext(int* next, const string& s){
int j=-1;
next[0] = j;
//不论是否匹配,i都向后移动
for(int i=1;i<s.size();i++)
{
//前后缀不匹配时
while(j>=0 && s[i] != s[j+1])
{
//回退
j = next[j];
}
//前后缀匹配
if(s[i] == s[j+1])
{
j++;
}
next[i] = j;
}
}
int strStr(string haystack, string needle) {
if (needle.size() == 0) {
return 0;
}
vector<int> next(needle.size());
getNext(&next[0], needle);
// 因为next数组里记录的起始位置为-1
int j = -1;
for (int i = 0; i < haystack.size(); i++)
{
// 注意i就从0开始
while(j >= 0 && haystack[i] != needle[j + 1])
{ // 不匹配
j = next[j]; // j 寻找之前匹配的位置
}
if (haystack[i] == needle[j + 1])
{ // 匹配,j和i同时向后移动
j++; // i的增加在for循环里
}
if (j == (needle.size() - 1) )
{ // 文本串s里出现了模式串t
return (i - needle.size() + 1);
}
}
return -1;
}
};
class Solution {
public:
void getNext(int* next, const string& s) {
int j = 0;
next[0] = 0;
for(int i = 1; i < s.size(); i++) {
while (j > 0 && s[i] != s[j]) {
j = next[j - 1];
}
if (s[i] == s[j]) {
j++;
}
next[i] = j;
}
}
int strStr(string haystack, string needle) {
if (needle.size() == 0) {
return 0;
}
vector<int> next(needle.size());
getNext(&next[0], needle);
int j = 0;
for (int i = 0; i < haystack.size(); i++) {
while(j > 0 && haystack[i] != needle[j]) {
j = next[j - 1];
}
if (haystack[i] == needle[j]) {
j++;
}
if (j == needle.size() ) {
return (i - needle.size() + 1);
}
}
return -1;
}
};