网易有道2017内推编程题

本文介绍了一种洗牌算法实现及一个构造特定队列的解决方案。洗牌算法通过循环将牌堆分为两部分并交替放置来模拟真实洗牌过程。队列构造则根据特定规则,采用数组或链表实现有序输出。

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洗牌

洗牌在生活中十分常见,现在需要写一个程序模拟洗牌的过程。 现在需要洗2n张牌,从上到下依次是第1张,第2张,第3张一直到第2n张。首先,我们把这2n张牌分成两堆,左手拿着第1张到第n张(上半堆),右手拿着第n+1张到第2n张(下半堆)。接着就开始洗牌的过程,先放下右手的最后一张牌,再放下左手的最后一张牌,接着放下右手的倒数第二张牌,再放下左手的倒数第二张牌,直到最后放下左手的第一张牌。接着把牌合并起来就可以了。 例如有6张牌,最开始牌的序列是1,2,3,4,5,6。首先分成两组,左手拿着1,2,3;右手拿着4,5,6。在洗牌过程中按顺序放下了6,3,5,2,4,1。把这六张牌再次合成一组牌之后,我们按照从上往下的顺序看这组牌,就变成了序列1,4,2,5,3,6。 现在给出一个原始牌组,请输出这副牌洗牌k次之后从上往下的序列。
输入描述:
第一行一个数T(T ≤ 100),表示数据组数。对于每组数据,第一行两个数n,k(1 ≤ n,k ≤ 100),接下来一行有2n个数a1,a2,…,a2n(1 ≤ ai ≤ 1000000000)。表示原始牌组从上到下的序列。

输出描述:
对于每组数据,输出一行,最终的序列。数字之间用空格隔开,不要在行末输出多余的空格。

输入例子:
3
3 1
1 2 3 4 5 6
3 2
1 2 3 4 5 6
2 2
1 1 1 1

输出例子:
1 4 2 5 3 6
1 5 4 3 2 6
1 1 1 1

写了一个洗牌函数。巧妙使用循环。

import java.util.Scanner;
public class Main{
    public static void main(String[]args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num = sc.nextInt();
        for(int i = 0;i<num;i++){
            int n = sc.nextInt();
            int k = sc.nextInt();
            long [] array = new long[2*n];
            for(int j = 0;j<2*n;j++){
                array[j] = sc.nextLong();
            }
            printline(n,k,array);
            System.out.println();
        }
    }
    public static void printline(int n,int k,long[]array){
        long [] array1 = new long[2*n];
        for(int i = 1;i<=k;i++){
            for(int j = 0;j<2*n;j++){
                if(j%2 == 0){
                    array1[j] = array[j/2];
                }
                else{
                    array1[j] = array[j/2+n];
                }
            }
            for(int j = 0;j<2*n;j++){
                array[j] = array1[j];
            }
        }
        for(int i = 0;i<2*n;i++){
            System.out.print(array[i]);
            if(i == 2*n-1){

            }
            else{
                System.out.print(" ");
            }
        }
    }
}
构造队列

小明同学把1到n这n个数字按照一定的顺序放入了一个队列Q中。现在他对队列Q执行了如下程序:
while(!Q.empty()) //队列不空,执行循环

{

int x=Q.front();            //取出当前队头的值x

Q.pop();                 //弹出当前队头

Q.push(x);               //把x放入队尾

x = Q.front();              //取出这时候队头的值

printf("%d\n",x);          //输出x

Q.pop();                 //弹出这时候的队头

}

做取出队头的值操作的时候,并不弹出当前队头。
小明同学发现,这段程序恰好按顺序输出了1,2,3,…,n。现在小明想让你构造出原始的队列,你能做到吗?[注:原题样例第三行5有错,应该为3,以下已修正]
输入描述:
第一行一个整数T(T ≤ 100)表示数据组数,每组数据输入一个数n(1 ≤ n ≤ 100000),输入的所有n之和不超过200000。

输出描述:
对于每组数据,输出一行,表示原始的队列。数字之间用一个空格隔开,不要在行末输出多余的空格.

输入例子:
4
1
2
3
10

输出例子:
1
2 1
2 1 3
8 1 6 2 10 3 7 4 9 5
思路:这题要找到规律,我找到的是隔一个空格插入一个数字。我师兄使用链表做这一题,比我的简单。

//这个是我做的
import java.util.Scanner;
public class Main{
    public static void main(String[]args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num = sc.nextInt();
        int key = 0;
        for(int i=0;i<num;i++){
            key = sc.nextInt();
            printline(key);
            System.out.println();
        }
    }
    public static void printline(int n){
        int[] array = new int[n];
        int count = 0;
        for(int j = 0,k = 1;k<=n;j++){
            if(array[j%n] == 0){
                count++;
                if(count == 2){
                    array[j%n] = k++;
                    count = 0;
                }
            }
        }
        for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.print(array[i]);
            if(i == n-1){

            }
            else{
                System.out.print(" ");
            }
        }
    }
}
//这个是师兄做的
//师兄的思路是使用链表,倒序做出来。
import java.util.LinkedList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
     public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
         int num = s.nextInt();
        for(int j = 0;j<num;j++){
            int n = s.nextInt();
            LinkedList<Integer> l = new LinkedList<Integer>();
            for(int i = n;i>=1;i--){
                l.addFirst(i);
                l.addFirst(l.removeLast());
            }
            for(int i = 0 ; i<n ; i++){
                System.out.print(l.remove());
                if(i == n-1){

                }
                else{
                    System.out.print(" ");
                }
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
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