Letter Combinations of a Phone number

本文介绍了一种将数字字符串转换为可能的字母组合的方法,通过构建数字与字母的映射字典,并使用递归回溯算法实现转换。

先把digit-letter建个dictionary

Given a digit string, return all possible letter combinations that the number could represent.

public class Solution {
    public List<String> letterCombinations(String digits) {
        List<String> res = new ArrayList<>();
        if (digits == null) {
            return null;
        }
        HashMap<Character, char[]> map = new HashMap<>();
        map.put('0', new char[] {});
        map.put('1', new char[] {});
        map.put('2', new char[] {'a', 'b', 'c'});
        map.put('3', new char[] {'d', 'e', 'f'});
        map.put('4', new char[] {'g', 'h', 'i'});
        map.put('5', new char[] {'j', 'k', 'l'});
        map.put('6', new char[] {'m', 'n', 'o'});
        map.put('7', new char[] {'p', 'q', 'r', 's'});
        map.put('8', new char[] {'t', 'u', 'v'});
        map.put('9', new char[] {'w', 'x', 'y', 'z'});
        
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        helper(map, res, sb, digits);
        return res;
    }
    
    public void helper(Map<Character, char[]> map, List<String> res, StringBuilder sb, String s) {
        if (sb.length() == s.length()) {
            res.add(sb.toString());
            return;
        }
        
        for (char c : map.get(s.charAt(sb.length()))) {
            sb.append(c);
            helper(map, res, sb, s);
            sb.deleteCharAt(sb.length() - 1);
        }
    }
}


复杂几何的多球近似MATLAB类及多球模型的比较 MATLAB类Approxi提供了一个框架,用于使用具有迭代缩放的聚集球体模型来近似解剖体积模型,以适应目标体积和模型比较。专为骨科、生物力学和计算几何应用而开发。 MATLAB class for multi-sphere approximation of complex geometries and comparison of multi-sphere models 主要特点: 球体模型生成 1.多球体模型生成:与Sihaeri的聚集球体算法的接口 2.音量缩放 基于体素的球体模型和参考几何体的交集。 迭代缩放球体模型以匹配目标体积。 3.模型比较:不同模型体素占用率的频率分析(多个评分指标) 4.几何分析:原始曲面模型和球体模型之间的顶点到最近邻距离映射(带颜色编码结果)。 如何使用: 1.代码结构:Approxi类可以集成到相应的主脚本中。代码的关键部分被提取到单独的函数中以供重用。 2.导入:将STL(或网格)导入MATLAB,并确保所需的函数,如DEM clusteredSphere(populateSpheres)和inpolyhedron,已添加到MATLAB路径中 3.生成多球体模型:使用DEM clusteredSphere方法从输入网格创建多球体模型 4.运行体积交点:计算多球体模型和参考几何体之间的基于体素的交点,并调整多球体模型以匹配目标体积 5.比较和可视化模型:比较多个多球体模型的体素频率,并计算多球体模型与原始表面模型之间的距离,以进行2D/3D可视化 使用案例: 骨科和生物力学体积建模 复杂结构的多球模型形状近似 基于体素拟合度量的模型选择 基于距离的患者特定几何形状和近似值分析 优点: 复杂几何的多球体模型 可扩展模型(基于体素)-自动调整到目标体积 可视化就绪输出(距离图)
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