[Leetcode] 电话号码的字母组合

本文深入探讨了将数字字符串转换为其可能的字母组合的算法实现。通过详细解释代码逻辑,包括数字到字母的映射、字符串处理及组合生成过程,为读者提供了清晰的算法理解和实践指导。

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给定一个仅包含数字 2-9 的字符串,返回所有它能表示的字母组合。

给出数字到字母的映射如下(与电话按键相同)。注意 1 不对应任何字母。

示例:

输入:"23"
输出:["ad", "ae", "af", "bd", "be", "bf", "cd", "ce", "cf"].

思路:1、先从string中提取数字:(char-'0')就能取得数字

           2、0-9对应的字母按顺序存到vector中;

           3、a\先取第一个数字对应的字母分别存到一个容器中(v),b\第2个数字代表的字母分别跟v的字母组合在一起(ret)。如果有第3个或者之后的数字则把ret赋给v,继续b的步骤;如果是最后一个数字,则直接返回ret,即需要求的组合。

 

class Solution {
public:
    vector<string> letterCombinations(string digits) {
        
        vector<string> ret,vec,v;
        if(digits.empty()){
            return ret;
        }
        int i=0,j=0,total=0;
        int len=digits.length();
        vec.push_back(" ");
        vec.push_back("1");
        vec.push_back("abc");
        vec.push_back("def");
        vec.push_back("ghi");
        vec.push_back("jkl");
        vec.push_back("mno");
        vec.push_back("pqrs");
        vec.push_back("tuv");
        vec.push_back("wxyz");
        for(auto s:digits){
            ++total;
            char c=s;
            cout<<"s=="<<s<<c<<endl;
            if(c>'1'&& c<'10'){
                int index=c-'0';
                string str="";
                
                
                ret.clear();
                for(j=0;j<vec[index].length();j++){
                    //cout<<"index="<<index<<"vec="<<vec[index]<<endl;
                    
                    if(total==1)
                    {
                      str=vec[index][j];
                      cout<<"str=="<<str<<endl;
                      v.push_back(str); 
                      if(total==len){
                           ret=v; 
                        }
                    }else{
                        
                       for(auto a:v){
                           str=a+vec[index][j];
                           //cout<<"a=="<<a<<"  str    =="<<str<<endl;
                           ret.push_back(str);
                       } 
                       
                    }
                }
                if(total>1 && total<len){
                    //v.clear();
                    v=ret;
                } 
            }
        }
        return ret;
    }
};

内容概要:本文深入探讨了多种高级格兰杰因果检验方法,包括非线性格兰杰因果检验、分位数格兰杰因果检验、混频格兰杰因果检验以及频域因果检验。每种方法都有其独特之处,适用于不同类型的时间序列数据。非线性格兰杰因果检验分为非参数方法、双变量和多元检验,能够在不假设数据分布的情况下处理复杂的关系。分位数格兰杰因果检验则关注不同分位数下的因果关系,尤其适合经济数据的研究。混频格兰杰因果检验解决了不同频率数据之间的因果关系分析问题,而频域因果检验则专注于不同频率成分下的因果关系。文中还提供了具体的Python和R代码示例,帮助读者理解和应用这些方法。 适合人群:从事时间序列分析、经济学、金融学等领域研究的专业人士,尤其是对非线性因果关系感兴趣的学者和技术人员。 使用场景及目标:①研究复杂非线性时间序列数据中的因果关系;②分析不同分位数下的经济变量因果关系;③处理不同频率数据的因果关系;④识别特定频率成分下的因果关系。通过这些方法,研究人员可以获得更全面、细致的因果关系洞察。 阅读建议:由于涉及较多数学公式和编程代码,建议读者具备一定的统计学和编程基础,特别是对时间序列分析有一定了解。同时,建议结合具体案例进行实践操作,以便更好地掌握这些方法的实际应用。
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