Leetcode 42 接雨水

本文介绍了一种算法,用于计算由非负整数数组表示的柱状图在下雨后能够容纳多少雨水。通过预计算左右两侧的最大高度,该算法有效地确定了每个柱子上方可能积水的高度。

给定 n 个非负整数表示每个宽度为 1 的柱子的高度图,计算按此排列的柱子,下雨之后能接多少雨水。

上面是由数组 [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] 表示的高度图,在这种情况下,可以接 6 个单位的雨水(蓝色部分表示雨水)。 感谢 Marcos 贡献此图。

示例:

输入: [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1]
输出: 6

对于数组中的每个元素,我们找出下雨后水能达到的最高位置,等于两边最大高度的较小值减去当前高度的值。

//java
class Solution {
    public int trap(int[] height) {
        // 至少三块方可积水
        if (height.length < 3) return 0;

        int i, result = 0, length = height.length;

        int[] L = new int[length];
        int[] R = new int[length];

        // 记录每个挡板的左/右边的最高挡板高度 L[0]和R[length-1]为0
        for (i = 1; i < length; i++) {
            L[i] = Math.max(L[i-1], height[i-1]);
            R[length - 1 - i] = Math.max(R[length-i], height[length-i]);
        }

        // 计算积水
        for (i = 0; i < length; i++) {
            if (L[i] > height[i] && R[i] > height[i]) {
                result += Math.min(L[i], R[i]) - height[i]; //左右挡板的较小值减去其高度即可
            }
        }
        return result;
    }
}

 

 

分布式微服务企业级系统是一个基于Spring、SpringMVC、MyBatis和Dubbo等技术的分布式敏捷开发系统架构。该系统采用微服务架构和模块化设计,提供整套公共微服务模块,包括集中权限管理(支持单点登录)、内容管理、支付中心、用户管理(支持第三方登录)、微信平台、存储系统、配置中心、日志分析、任务和通知等功能。系统支持服务治理、监控和追踪,确保高可用性和可扩展性,适用于中小型企业的J2EE企业级开发解决方案。 该系统使用Java作为主要编程语言,结合Spring框架实现依赖注入和事务管理,SpringMVC处理Web请求,MyBatis进行数据持久化操作,Dubbo实现分布式服务调用。架构模式包括微服务架构、分布式系统架构和模块化架构,设计模式应用了单例模式、工厂模式和观察者模式,以提高代码复用性和系统稳定性。 应用场景广泛,可用于企业信息化管理、电子商务平台、社交应用开发等领域,帮助开发者快速构建高效、安全的分布式系统。本资源包含完整的源码和详细论文,适合计算机科学或软件工程专业的毕业设计参考,提供实践案例和技术文档,助力学生和开发者深入理解微服务架构和分布式系统实现。 【版权说明】源码来源于网络,遵循原项目开源协议。付费内容为本人原创论文,包含技术分析和实现思路。仅供学习交流使用。
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