771 桶排

771 桶排

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <set>  
using namespace std;

int numJewelsInStones(string J, string S) 
{
        int sum = 0;
        int count[58]={0};//65~90A~Z 97~122a~z
        for (int i = 0; i < S.size();i++)
        {
            count[S[i]-'A'] ++;
        }
        for (int i = 0; i < J.size();i++)
        {
            sum += count[J[i]-'A'];
        }
        return sum;
}


int main()
{
    char J[50];
    char S[50];
    cin>>J;
    cin>>S;
    cout<<numJewelsInStones(J,S)<<endl;
    return 0;
}
序算法的实现通常涉及几个关键步骤:定义的结构、将数据分配到各个中、对每个内部的数据进行序,以及最后将所有中的数据按顺序合并到原始数组中。以下是一个使用 C 语言实现的序函数代码示例,该实现基于插入序作为序的方法。 ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义的结构 typedef struct { int count; int* values; } Bucket; // 插入序函数,用于对内的元素进行序 void insertionSort(int* arr, int n) { int i, j, key; for (i = 1; i < n; i++) { key = arr[i]; j = i - 1; while (j >= 0 && arr[j] > key) { arr[j + 1] = arr[j]; j--; } arr[j + 1] = key; } } // 序函数 void bucketSort(int* arr, int n, int bucketCount) { // 创建并初始化 Bucket* buckets = (Bucket*)malloc(bucketCount * sizeof(Bucket)); for (int i = 0; i < bucketCount; i++) { buckets[i].count = 0; buckets[i].values = (int*)malloc(n * sizeof(int)); } // 将元素分配到各个中 int maxVal = arr[0]; for (int i = 1; i < n; i++) { if (arr[i] > maxVal) { maxVal = arr[i]; } } for (int i = 0; i < n; i++) { int bucketIndex = (int)(((long long)arr[i] * bucketCount) / (maxVal + 1)); buckets[bucketIndex].values[buckets[bucketIndex].count++] = arr[i]; } // 对每个中的元素进行序 for (int i = 0; i < bucketCount; i++) { insertionSort(buckets[i].values, buckets[i].count); } // 收集所有中的元素,并放回原始数组 int index = 0; for (int i = 0; i < bucketCount; i++) { for (int j = 0; j < buckets[i].count; j++) { arr[index++] = buckets[i].values[j]; } free(buckets[i].values); } free(buckets); } // 示例主函数 int main() { int arr[] = {29, 25, 3, 49, 9, 37, 21, 43}; int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); int bucketCount = 5; // 定义的数量 printf("原始数组:\n"); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("%d ", arr[i]); } printf("\n"); bucketSort(arr, n, bucketCount); printf("序后的数组:\n"); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("%d ", arr[i]); } printf("\n"); return 0; } ``` ### 代码说明 1. **的结构定义**:使用 `typedef struct` 定义的结构,每个包含一个计数器 `count` 和一个存储元素的数组 `values`。 2. **插入序函数**:`insertionSort` 用于对每个内的元素进行序。 3. **序函数**: - 首先动态分配的空间。 - 然后通过最大值 `maxVal` 确定每个元素映射到哪个。 - 接着使用插入序对每个中的元素进行序。 - 最后将所有中的元素合并到原始数组中。 4. **主函数**:提供了一个示例数组,调用 `bucketSort` 进行序,并输出序前后的数组。 该实现通过动态分配和使用插入序来处理内的元素,能够有效处理均匀分布的数据。如果数据分布不均匀,可以考虑使用其他序算法(如快速序)替代插入序以提高性能。
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