leetcode NO.26 删除排序数组中的重复项白痴讲解腾讯精选练习50-优快云博客

博客围绕数组去重问题展开，要求不使用额外数组空间。作者起初用for遍历失败，后用while勉强实现，即前后值不同i加1，相同则pop后面值且i不变。还分享了逆遍历和官方解法，逆遍历可避免删除元素影响索引定位，官方解法用快慢指针跳过重复项。

题目描述

在这里插入图片描述

其实一开始看题目是比较懵逼的，什么叫不要使用额外的数组空间，就是要再原来的数组上做变换。

一开始的想法比较曲折，一开始想用for去遍历做，结果发现不行，后来用while就勉强做了出来。
先初始化 $i = 0$ ，如果 $n u m s [0]$ 和 $n u m s [1]$ 两个是不同的，不用管它，直接 $i = i + 1$ ，一开始其实陷入了一个误区，我以为如果前后两个不同， $i$ 应该跳到 $3$ ，而不是跳到 $2$ ，但其实第一个和第二个不同，并不能直接去比较第三个和第四个是不是不同，也有可能是第二个和第三个是相同的，也就是说，如果遍历的话，必须比较 $n - 1$ 次。所以如果前后的值不同， $i = i + 1$ ，如果前后相同，把后面的那个值pop掉，同时不改变 $i$ 的值

class Solution:
    def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
        i = 0
        while i < len(nums)-1:
            if nums[i] != nums[i+1]:
                i = i + 1
            else:
                nums.pop(i+1)
        return len(nums)

看了大神的答案觉得非常妙，和大家分享一下。
之前说为什么正着去遍历不能用for呢？
因为你相同的时候，后面的那个被pop掉了，但是 $i$ 的坐标没变，但是如果用for， $i$ 每次都要+1，所以只能用while了。
但是逆遍历就不一样了，它可以防止删除某个元素后影响下一步索引的定位，因为你pop掉之后不影响前面的值的下标，所以尽管往前去比较两个值就可以了，相同就把下标大的那个pop掉就可以了，非常妙。

class Solution:
    def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
        for i in range(len(nums)-1, 0, -1):
            if nums[i] == nums[i-1]: nums.pop(i)
        return len(nums)

还有一种官方的解法，也非常神奇，更加有技巧。
数组完成排序后，我们可以放置两个指针 $i$ 和 $j$ ，其中 $i$ 是慢指针，而 $j$ 是快指针。只要 $n u m s [i] = n u m s [j]$ ，我们就增加 $j$ 以跳过重复项。当我们遇到 $n u m s [j]! = n u m s [i]$ 时，跳过重复项的运行已经结束，因此我们必须把它（ $n u m s [j]$ ）的值复制到 $n u m s [i + 1]$ 。然后递增 $i$ ，接着我们将再次重复相同的过程，直到 $j$ 到达数组的末尾为止。

也就是遇到一样的值，就跳过，直到遇到不同的值，就让该值赋给 $n u m s [i + 1]$ ，这样保证了 $n u m s [i]$ 和 $n u m s [i + 1]$ 是不同的，这样 $j$ 是一直扫描的， $j$ 就继续往后扫描，遇到不同的就赋值给 $n u m s [i + 2]$ ，所以你的填补的位置要变，所以让 $i = i + 1$

class Solution:
    def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
	i = 0
	for j in range(1, len(nums)):
	    if nums[j] != nums[i]:
		nums[i + 1] = nums[j]
		i += 1
	return i + 1 if nums else 0