(C++)Leetcode狂刷200题——标签“字符串篇--简单难度10道 #657. 机器人能否返回原点

本文探讨了如何判断一个机器人在完成一系列移动指令后是否能返回到原点(0,0)。通过三种方法——哈希表法、坐标法和数组统计法,详细解析了算法实现过程及背后的逻辑原理。

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第十道题、# #657. 机器人能否返回原点
在二维平面上,有一个机器人从原点 (0, 0) 开始。给出它的移动顺序,判断这个机器人在完成移动后是否在 (0, 0) 处结束。
移动顺序由字符串表示。字符 move[i] 表示其第 i 次移动。机器人的有效动作有 R(右),L(左),U(上)和 D(下)。如果机器人在完成所有动作后返回原点,则返回 true。否则,返回 false。
注意:机器人“面朝”的方向无关紧要。 “R” 将始终使机器人向右移动一次,“L” 将始终向左移动等。此外,假设每次移动机器人的移动幅度相同。
示例 1:
输入: “UD”
输出: true
解释:机器人向上移动一次,然后向下移动一次。所有动作都具有相同的幅度,因此它最终回到它开始的原点。因此,我们返回 true。
示例 2:
输入: “LL”
输出: false
解释:机器人向左移动两次。它最终位于原点的左侧,距原点有两次 “移动” 的距离。我们返回 false,因为它在移动结束时没有返回原点。
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/robot-return-to-origin
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哈希表法:
将上下左右存入哈希表中,并赋予不同的数值,遍历数组累加求和为零则回到原点。

class Solution {
public:
    bool judgeCircle(string moves) {
        unordered_map<char , int> map = {{'U' , 1} , {'D', -1},{'L' , 2},{'R', -2}};
        int moves_size = moves.size();
        int sum=0;

        for(char m:moves){
            sum+=map[m];
        }
        return sum == 0;
    }
};

坐标法:记录机器人的坐标,最后检验坐标是否为(0,0)

class Solution {
public:
        bool judgeCircle(string moves) {    
            int i = 0;
            int j = 0;
        for(char m:moves){
            switch(m){
                case 'U':  j++;  break;
                case 'D':  j--;  break;
                case 'R':  i++;  break;
                case 'L':  i--;  break;
            }
        }
        return (i == 0&&j == 0);
    }
};

创造一个数组,遍历字符串将字符的个数统计出来,然后比较其是否相同对应的字符。

class Solution {
public:
    bool judgeCircle(string moves) {
        int count[91] = { 0 };  //'z' = 90
		for (int i = 0; i < moves.size(); ++i)
			++count[moves[i]];
		return count['L'] == count['R'] && count['U'] == count['D'];
    }
};
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