c-牛客-HJ14 字符串排序

该代码实现了一个处理字符串数组的算法,针对n=1-1000的字符串,每次动态申请与字符串长度相等的空间来存储,避免内存浪费。通过zdx函数进行字典序排序并分段,对每行的第一个字母进行排序后判断,相同字母的行进行分组,递归处理下一个字符。

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题目

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想法

1 输入:因为题目要求是n的取值是1-1000,而每一次的字符串长度是1-100不等,如果直接定义char a[1000][100]这样内存占用太大,所以选择动态申请空间,每一次申请一个和当前字符串(cf)一样大小的空间,然后将当前字符串(cf)的拷贝到开辟的空间里面进行存储,之后在将p指针指向开辟的空间就可以了。
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2 具体实现是分段在zdx中执行,具体解析是zdx(int a(开始的行号),int b(结束的行号),int m (当前需要判断的是第m个字符)),以图中的参数为为例,将每行的第一个字母进行字典序排序后判断,出当前字母相同的将其分段,调用自己。

代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char *p[1001];
int n;
int zdx(int a,int b,int m) {
    int i, j;
   if(a+1==b)							//确保当前的行号不是最后一行
		return 0;
    for (j = a; j < b;j++) { 					//将当前a-b之间的第m个字符按照字典序排列;
        for (i = a; i < b - 1; i++) {
            if ((int)p[i][m] > (int)p[i + 1][m]) {
                char* q = p[i];
                p[i] = p[i + 1];
                p[i + 1] = q;
            }
        }
    }
	for(i=a;i<b;){								//找到当前字符相同的并将当前字符相同的字母的下标,的最小值和最大值作为开始和结束行号传给zdx,并且将m+1排序下一个字符;
		if(p[i][m]!='\0'){
			char h=p[i][m];						//将当前的字母给h好做对比
			for(j=i;p[j][m]==h;j++);			//找到第一个不等与h的字符	
			if(j>=b)j=b;			
				if (i==j-1){				//如果当前的h置有一个值就不向下分段	
					i++;
				}else{						//分段
					zdx(i,j,m+1);
					i=j;
				}
		}else{
			i++;
		}
	} 
    return 0;
}
int main() {
    int i;
 	scanf("%d", &n);
	char cf[100];
 	 for (i = 0; i < n; i++) {
      	scanf("%s",cf);
		*(p+i)=(char *)malloc(strlen(cf));
		strcpy(p[i],cf);
    }
	*(p+i)=(char *)malloc(100);
    zdx(0, n, 0);
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%s\n", *(p + i));
    return 0;
}

### 牛客网1001题字符串展开算法实现 #### 题目解析 题目要求对给定的字符串按照特定规则进行扩展。具体来说,输入中的连字符 `-` 表示一段连续范围内的字符或数字需要被替换为其完整的序列形式。例如 `a-c` 应该转换为 `abc`。 根据已知条件[^2]和示例数据[^3],可以总结如下规则: - 如果两个字母之间存在连字符,则按 ASCII 值从小到大填充中间缺失的部分。 - 数字之间的连字符同样适用上述逻辑。 - 连续多个连字符只保留第一个作为分隔符。 - 扩展部分可能重复多次,由参数控制其重复次数。 以下是基于这些规则的一种通用解决方案: --- #### 解决方案 ```cpp #include <iostream> #include <string> using namespace std; // 判断是否为字母 bool isLetter(char c) { return (c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= 'a' && c <= 'z'); } // 判断是否为数字 bool isDigit(char c) { return c >= '0' && c <= '9'; } // 展开函数 void expandString(int p1, int p2, int p3, const string& inputStr) { string result; size_t i = 0; while (i < inputStr.length()) { char startChar = inputStr[i]; // 跳过当前字符直到找到下一个有效位置 if (!isLetter(startChar) && !isDigit(startChar)) { result += startChar; ++i; continue; } // 查找是否有 '-' 并定位结束字符 bool hasDash = false; char endChar = '\0'; for (size_t j = i + 1; j < inputStr.length(); ++j) { if (inputStr[j] == '-') { hasDash = true; continue; } else if ((hasDash && (isLetter(inputStr[j]) || isDigit(inputStr[j])))) { endChar = inputStr[j]; break; } } if (endChar != '\0') { // 存在合法区间 if (startChar <= endChar) { for (char k = startChar; k <= endChar; ++k) { result.append(p2, k); // 添加指定数量次 } } else { for (char k = startChar; k >= endChar; --k) { result.append(p2, k); } } // 移动指针跳过处理过的部分 i += distance(result.end() - p2 * abs(endChar - startChar)); } else { result += startChar; } ++i; } cout << result.substr(0, min((int)p1 * p3, (int)result.size())) << endl; } ``` --- #### 实现细节说明 1. **辅助判断方法** 定义了两个简单的布尔型函数用于检测字符是否属于字母或者数字类别[^1]。这有助于后续区分不同类型的子串并分别处理它们的行为模式。 2. **核心循环结构** 主要通过外层循环逐一遍历整个原始字符串,并利用内部嵌套查找机制来识别潜在的目标区域及其边界值。 3. **动态调整输出长度** 结合三个外部传入整数变量 \(p_1\),\(p_2\), 和 \(p_3\) 来决定最终结果截取片段的具体尺寸以及每单位元素复制频率。 4. **异常情况考虑** 对于不构成任何可操作区间的单个独立符号直接附加至累积缓冲区内;同时确保不会因为非法索引访问引发崩溃风险。 --- ###
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