【周赛总结】周赛356_java公司里有n名员工,按从0到n-1编号,每个员工i已经在公司工作了hours[i]小时-优快云博客

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/Tikitian/article/details/132006596

周赛356

T2T3少写条件各WA一次，T4忘记取余WA一次，时间不够没有通过，可惜

满足目标工作时长的员工数目【LC2798】

公司里共有 n 名员工，按从 0 到 n - 1 编号。每个员工 i 已经在公司工作了 hours[i] 小时。

公司要求每位员工工作至少 target 小时。

给你一个下标从 0 开始、长度为 n 的非负整数数组 hours 和一个非负整数 target 。

请你用整数表示并返回工作至少 target 小时的员工数。

实现：模拟+计数

class Solution {
    public int numberOfEmployeesWhoMetTarget(int[] hours, int target) {
        int res = 0;
        for (int h : hours){
            if (h >= target){
                res++;
            }
        }
        return res;
    }
}

复杂度
- 时间复杂度： $O(n)\mathcal{O}(n)$
- 空间复杂度： $O(1)\mathcal{O}(1)$

统计完全子数组的数目【LC2799】

给你一个由正整数组成的数组 nums 。

如果数组中的某个子数组满足下述条件，则称之为 完全子数组 ：

子数组中不同元素的数目等于整个数组不同元素的数目。

返回数组中 完全子数组 的数目。

子数组 是数组中的一个连续非空序列。

思路：滑动窗口
- 对于每个 $l$ ，找到其最左边合法的右端点 $r$ ，以 $l$ 为左端点的完全子数组个数为 $n - r$
- 随着左端点右移，合法右端点也右移，因此可以使用滑动窗口

实现

求出nums中元素种类个数，并使用哈希表记录每个元素的个数 $co u n t$
初始化 $r$ ，找到左端点在0时，最左右端点位置，后续随着左端点右移，最左右端点一定在 $r$ 的左边；移动右端点时，需要移除哈希表的元素
滑动窗口，枚举 $l$ ，如果哈希表中元素种类数目小于 $co u n t$ ，右移右指针至种类数目增加至 $co u n t$ ，然后计数

class Solution {
    public int countCompleteSubarrays(int[] nums) {
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        for (int num : nums){
            map.put(num, map.getOrDefault(num, 0) + 1);
        }
        int count = map.size();
        int res = 0, n = nums.length;
        // 对于每个l，找到其最左边合法的r，以l为左端点的完全子数组个数为n - r
        // 对于nums[0, r]，r右边的一定合法
        int r = n - 1;
         while (r > 0 && map.get(nums[r]) > 1){
            map.put(nums[r], map.get(nums[r]) - 1);
            r--;
        }
        for (int l = 0; l < n; l++){
            while (r + 1 < n && map.size() < count){
                r++;
                map.put(nums[r], map.getOrDefault(nums[r], 0) + 1);
            }
            if (map.size() == count){
                res += n - r;
            }     
            // 移除nums[l]
            map.put(nums[l], map.get(nums[l]) - 1);
            if (map.get(nums[l]) == 0){
                map.remove(nums[l]);
            }
        }
        return res;

    }
}

复杂度
- 时间复杂度： $O(n)\mathcal{O}(n)$
- 空间复杂度： $O(n)\mathcal{O}(n)$

包含三个字符串的最短字符串【LC2800】

给你三个字符串 a ，b 和 c ，你的任务是找到长度最短的字符串，且这三个字符串都是它的 子字符串 。

如果有多个这样的字符串，请你返回 字典序最小 的一个。

请你返回满足题目要求的字符串。

注意：

两个长度相同的字符串 a 和 b ，如果在第一个不相同的字符处，a 的字母在字母表中比 b 的字母靠前，那么字符串 a 比字符串 b 字典序小 。
子字符串 是一个字符串中一段连续的字符序列。

思路
- 先考虑包含两个字符串的最短字符串，此时有两种可能结果，在a的末尾添加最少字符使其包含b的字符串或者在b的末尾添加最少字符使其包含a的字符串；
- 扩展至包含两个字符串的最短字符串时，有6种情况，取长度最短的字符串返回，长度相同时，取字典序最小的字符串
  - abc：先找到在a的末尾添加最少字符使其包含b的最短字符串，再在得到的字符串末尾添加最少字符使其包含c
  - acb
  - bac
  - bca
  - cab
  - cba
- 如何找到在a的末尾添加最少字符使其包含b的字符串
  - 如果a包含b那么即为a
  - 否则，需要寻找最长公共前后缀（a的后缀==b的前缀），假设长度为len，那么构造字符串为 $a + b [l e n, n 2)$
  - 最长公共前后缀：暴力枚举长度，判断是否相等

实现

class Solution {
    public String minimumString(String a, String b, String c) {
        String res = null;
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        // 6种情况
        String s1 = minimumString(minimumString(a, b), c);
        String s2 = minimumString(minimumString(a, c), b);        
        String s3 = minimumString(minimumString(b, a), c);
        String s4 = minimumString(minimumString(b, c), a);
        String s5 = minimumString(minimumString(c, a), b);
        String s6 = minimumString(minimumString(c, b), a);
        
        return compare(compare(compare(s1, s2), compare(s3, s4)), compare(s5, s6));
        
    }
    public String minimumString(String a, String b){
        // a中包含b，return a
        if (a.indexOf(b) != -1){
            return a;
        }
        // 否则找到最长公共前后缀：a后缀 b前缀
        int n1 = a.length(), n2 = b.length();
        int maxIndex = 0, maxLen = 0; 
        for (int i = 0; i < n1; i++){
            if (n1 - i > n2) continue;
            if (a.substring(i, n1).equals(b.substring(0, n1 - i))){
                maxLen = n1 - i;
                break;
            }
        }
        return a + b.substring(maxLen, n2);
    }
    public String compare(String s1, String s2){
        if (s1.length() == s2.length()){
            if (s1.compareTo(s2) <= 0){
                return s1;
            }else{
                return s2;
            }
        }else if (s1.length() < s2.length()){
            return s1;
        }
        return s2;
    }
}

复杂度
- 时间复杂度： $O(n2)\mathcal{O}(n^2)$
- 空间复杂度： $O(n)\mathcal{O}(n)$

统计范围内的步进数字数目【LC2801】

给你两个正整数 low 和 high ，都用字符串表示，请你统计闭区间 [low, high] 内的 步进数字 数目。

如果一个整数相邻数位之间差的绝对值都恰好是 1 ，那么这个数字被称为 步进数字 。

请你返回一个整数，表示闭区间 [low, high] 之间步进数字的数目。

由于答案可能很大，请你将它对 109 + 7 取余后返回。

**注意：**步进数字不能有前导 0 。

思路：数位dp

定义 $f_s(i,pre,isLimit,isNum)$ 表示在 $[1, s]$ 范围内，构造从左往右第 $i$ 位及其之后数位后的步进数字的个数，其余参数的含义为：
- $i$ 表示当前构造至从左往右第 $i$ 位
- $p re$ 表示第 $i - 1$ 位的数值
- $i s L imi t$ 表示当前是否受到了 $n$ 的约束。若为真，则第 $i$ 位填入的数字至多为 $s [i]$ ，否则可以枚举至 9。如果在受到约束的情况下填了 $s [i]$ ，那么后续填入的数字仍会受到 $n$ 的约束。
  - 取决于第 $i - 1$ 位填充是否受限，以及当前填充的数是否达到上限值
- $i s N u m$ 不可以忽略，对于本题来说，当d为0时，前导零对答案有影响，isNum不可以省略
那么 $f_{high}(0,-1,true,false)-f_{low}(0,-1,true,false) +flag$ 即为最终结果，如果 $l o w$ 为步进数字， $f l a g$ 为1

实现：注意取模

如果前一位不是数字，那么当前位可以不选数字也可以根据上下限选取数字
否则，只能取 $p re + 1$ 或者 $p re - 1$ ，并且在 $[0, 9]$ 之内在可以取

class Solution {
    public static final int MOD = (int)(1e9 + 7);
    public int countSteppingNumbers(String low, String high) {
        int[][] dp1 = new int[low.length()][10];
        int[][] dp2 = new int[high.length()][10];
        int flag = 1;
        for (int i = 0; i < low.length() - 1; i++){
            if (Math.abs(low.charAt(i) - low.charAt(i + 1)) != 1){
                flag = 0;
                break;
            }
        }
        for (int i = 0; i < low.length(); i++){
            Arrays.fill(dp1[i], -1);
        }
        for (int i = 0; i < high.length(); i++){
            Arrays.fill(dp2[i], -1);
        }
        return (f(high, dp2, 0, -1, false, true) - f(low, dp1, 0, -1, false, true) + flag + MOD) % MOD;

    }
    // 小于等于s的数目
    public int f(String s, int[][] dp, int i, int pre, boolean isNum, boolean isLimit){
        if (i == s.length()) return 1;
        if (isNum && !isLimit && dp[i][pre] >= 0) return dp[i][pre];
        int res = 0;
        int up = isLimit ? s.charAt(i) - '0' : 9;
        int down = isNum ? 0 : 1;
        if (!isNum){
            res = (res + f(s, dp, i + 1, -1, false, false)) % MOD;
            for (int d = down; d <= up; d++){
                res = (res + f(s,dp, i + 1, d, true, isLimit && d == s.charAt(i) - '0')) % MOD;
            }
        }else{
            if (pre - 1 >= down && pre - 1 <= up){
                res = (res + f(s,dp, i + 1, pre - 1, true, isLimit && pre - 1 == s.charAt(i) - '0')) % MOD;
            }
            if (pre + 1 >= down && pre + 1 <= up){
                res = (res + f(s,dp, i + 1, pre + 1, true, isLimit && pre + 1 == s.charAt(i) - '0')) % MOD;
            }
            
        }
        if (isNum && !isLimit){
            dp[i][pre] = res;
        }
        return res;
        
    }
}

复杂度
- 时间复杂度： $O (n)$ $, n$ 为字符串的长度，时间复杂度 = 状态个数 * 单个状态的转移次数，状态个数就是 $d p$ 数组的长度，即 $O (n)$ ，而单个状态的转移次数前一位不是数字时为10次，否则为2次， O(10) = O(2)= O(1)，所以时间复杂度为 $O (n)$
- 空间复杂度： $O (n C)$ ，即为动态规划中存储状态需要使用的空间。C=10为状态个数

灵神代码

再写一个cal方法

class Solution {
    private static final int MOD = (int) 1e9 + 7;

    public int countSteppingNumbers(String low, String high) {
        return (calc(high) - calc(low) + MOD + (valid(low) ? 1 : 0)) % MOD; // +MOD 防止算出负数
    }

    private char s[];
    private int memo[][];

    private int calc(String s) {
        this.s = s.toCharArray();
        int m = s.length();
        memo = new int[m][10];
        for (int i = 0; i < m; i++)
            Arrays.fill(memo[i], -1); // -1 表示没有计算过
        return f(0, 0, true, false);
    }

    private int f(int i, int pre, boolean isLimit, boolean isNum) {
        if (i == s.length)
            return isNum ? 1 : 0; // isNum 为 true 表示得到了一个合法数字
        if (!isLimit && isNum && memo[i][pre] != -1)
            return memo[i][pre];
        int res = 0;
        if (!isNum) // 可以跳过当前数位
            res = f(i + 1, pre, false, false);
        int up = isLimit ? s[i] - '0' : 9; // 如果前面填的数字都和 s 的一样，那么这一位至多填数字 s[i]（否则就超过 s 啦）
        for (int d = isNum ? 0 : 1; d <= up; d++) // 枚举要填入的数字 d
            if (!isNum || Math.abs(d - pre) == 1) // 第一位数字随便填，其余必须相差 1
                res = (res + f(i + 1, d, isLimit && d == up, true)) % MOD;
        if (!isLimit && isNum)
            memo[i][pre] = res;
        return res;
    }

    private boolean valid(String s) {
        for (int i = 1; i < s.length(); i++)
            if (Math.abs((int) s.charAt(i) - (int) s.charAt(i - 1)) != 1)
                return false;
        return true;
    }
}

作者：灵茶山艾府
链接：https://leetcode.cn/problems/count-stepping-numbers-in-range/solutions/2364624/shu-wei-dp-tong-yong-mo-ban-by-endlessch-h8fj/
来源：力扣（LeetCode）
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。