30. 串联所有单词的子串【leetcode】

原题地址:https://leetcode-cn.com/problems/substring-with-concatenation-of-all-words/

好久没刷题了。今天再刷题记录下:

给定一个字符串 s 和一些长度相同的单词 words。找出 s 中恰好可以由 words 中所有单词串联形成的子串的起始位置。

注意子串要与 words 中的单词完全匹配,中间不能有其他字符,但不需要考虑 words 中单词串联的顺序。
 

示例 1:

输入:
  s = "barfoothefoobarman",
  words = ["foo","bar"]
输出:[0,9]
解释:
从索引 0 和 9 开始的子串分别是 "barfoo" 和 "foobar" 。
输出的顺序不重要, [9,0] 也是有效答案。


示例 2:

输入:
  s = "wordgoodgoodgoodbestword",
  words = ["word","good","best","word"]
输出:[]

我的思路:

用map先把words中的单词和出现次数保存下来,再用两个指针l,r,[l,r)代表的就是符合要求的子串。

每次循环看subs= substr(r,len)在map中是否为0,可分为以下几种情况:

            if (mapWords[subs] != 0) //下面这个单词可以加入子串
            {
                r = r + wlen; 
                --mapWords[subs];
            }
            else
            {
                if (l == r)   //l和r相等,同时前进一步
                {
                    ++l;
                    ++r;                    
                }
                else   //l和r不相等,要更新map,并且让l向前一步,r回来
                {
                    mapWords=mapWords2;
                    ++l;
                    r = l;
                }
            }

完整代码:判断子串是否已经符合条件那里写的不太好。

class Solution {
public:
    vector<int> findSubstring(string s, vector<string>& words) {
        map<string, int> mapWords;
        map<string, int> mapWords2;
        vector<int> res;
        if (s.size() < words.size() || words.size() == 0)
        {
            return res;
        }
        int wlen = words[0].size();
        for (int i = 0 ; i < words.size() ; ++i)
        {
            ++mapWords[words[i]];
        }
        mapWords2=mapWords;
        int l = 0, r = 0 ,sign = 0;
        while(r <= s.size())
        {
            for (auto i = mapWords.begin() ; i != mapWords.end() ; ++i)
            {
                if (i->second != 0)
                {
                    sign = 1;
                    break;
                }
            }
            if (sign == 0)
            {
                res.push_back(l);
            }
            else
            {
                sign = 0;
            }
            string subs = s.substr(r, wlen);
            if (mapWords[subs] != 0)
            {
                r = r + wlen; 
                --mapWords[subs];
            }
            else
            {
                if (l == r)
                {
                    ++l;
                    ++r;                    
                }
                else
                {
                    mapWords=mapWords2;
                    ++l;
                    r = l;
                }
            }
        }
        return res;
    }
};

 

汉字字库存储芯片扩展实验 # 汉字字库存储芯片扩展实验 ## 实验目的 1. 了解汉字字库的存储原理和结构 2. 掌握存储芯片扩展技术 3. 学习如何通过硬件扩展实现大容量汉字字库存储 ## 实验原理 ### 汉字字库存储基础 - 汉字通常采用点阵方式存储(如16×16、24×24、32×32点阵) - 每个汉字需要占用32字节(16×16)到128字节(32×32)不等的存储空间 - 国标GB2312-80包含6763个汉字,需要较大存储容量 ### 存储芯片扩展方法 1. **位扩展**:增加数据总线宽度 2. **字扩展**:增加存储单元数量 3. **混合扩展**:同时进行位扩展和字扩展 ## 实验设备 - 单片机开发板(如STC89C52) - 存储芯片(如27C256、29C040等) - 逻辑门电路芯片(如74HC138、74HC373等) - 示波器、万用表等测试设备 - 连接线若干 ## 实验步骤 ### 1. 单芯片汉字存储实验 1. 连接27C256 EPROM芯片到单片机系统 2. 将16×16点阵汉字字库写入芯片 3. 编写程序读取并显示汉字 ### 2. 存储芯片字扩展实验 1. 使用地址译码器(如74HC138)扩展多片27C256 2. 将完整GB2312字库分布到各芯片中 3. 编写程序实现跨芯片汉字读取 ### 3. 存储芯片位扩展实验 1. 连接两片27C256实现16位数据总线扩展 2. 优化字库存储结构,提高读取速度 3. 测试并比较扩展前后的性能差异 ## 实验代码示例(单片机部分) ```c #include <reg52.h> #include <intrins.h> // 定义存储芯片控制引脚 sbit CE = P2^7; // 片选 sbit OE = P2^6; // 输出使能 sbit
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