leetcode-剑指offer(1)

输入一个链表的头节点,从尾到头反过来返回每个节点的值(用数组返回)。

示例 1:
输入:head = [1,3,2]
输出:[2,3,1]

限制:

  • 0 <= 链表长度 <= 10000
/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode(int x) { val = x; }
 * }
 */
    public static int[] reversePrint(ListNode head) {

        if (head == null) {
            return new int[]{};
        }
        Queue<Integer> queue = new ArrayDeque<>();
        Stack<Integer> stack = new Stack<>();
        while (head != null) {
            stack.push(head.val);
            head = head.next;
        }

        while (!stack.isEmpty()) {
            queue.add(stack.pop());
        }
        Object[] objects = queue.toArray();
        int[] result = new int[objects.length];
        for (int i = 0; i < objects.length; i++) {
            result[i] = (int) objects[i];
        }
        return result;
    }

输入某二叉树的前序遍历和中序遍历的结果,请重建该二叉树。假设输入的前序遍历和中序遍历的结果中都不含重复的数字。

例如,给出

前序遍历 preorder = [3,9,20,15,7]
中序遍历 inorder = [9,3,15,20,7]

限制:

  • 0 <= 节点个数 <= 5000
/**
 * Definition for a binary tree node.
 * public class TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode left;
 *     TreeNode right;
 *     TreeNode(int x) { val = x; }
 * }
 */
class Solution {
        public static TreeNode buildTree(int[] preorder, int[] inorder) {
        return reConstructBinaryTree(preorder, 0, preorder.length - 1, inorder, 0, inorder.length);
    }

    private static TreeNode reConstructBinaryTree(int[] preorder, int pStart, int pEnd, int[] inorder, int iStart, int iEnd) {
        if (pStart > pEnd || iStart > iEnd) {
            return null;
        }
        TreeNode node = new TreeNode(preorder[pStart]);
        int k = find(inorder, preorder[pStart], iStart, iEnd) - iStart;
        node.left = reConstructBinaryTree(preorder, pStart + 1, pStart + k, inorder, iStart, iStart + k);
        node.right = reConstructBinaryTree(preorder, pStart + k + 1, pEnd, inorder, iStart + k + 1, iEnd);
        return node;
    }

    private static int find(int[] array, int target, int start, int end) {
        for (int i = start; i <= end; i++) {
            if (array[i] == target) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
}

用两个栈实现一个队列。队列的声明如下,请实现它的两个函数 appendTail 和 deleteHead ,分别完成在队列尾部插入整数和在队列头部删除整数的功能。(若队列中没有元素,deleteHead 操作返回 -1 )

示例 1:
输入:
[“CQueue”,“appendTail”,“deleteHead”,“deleteHead”]
[[],[3],[],[]]
输出:[null,null,3,-1]

示例 2:
输入:
[“CQueue”,“deleteHead”,“appendTail”,“appendTail”,“deleteHead”,“deleteHead”]
[[],[],[5],[2],[],[]]
输出:[null,-1,null,null,5,2]

提示:

  • 1 <= values <= 10000
  • 最多会对 appendTail、deleteHead 进行 10000 次调用
class CQueue {

        Stack stack1 = new Stack();
        Stack stack2 = new Stack();

        public CQueue() {
        }

        public void appendTail(int value) {
            stack1.push(value);
        }

        public int deleteHead() {
            if (!stack2.isEmpty()) {
            return (int) stack2.pop();
        } else if (!stack1.isEmpty() && stack2.isEmpty()) {
            while (!stack1.isEmpty()) {
                stack2.push(stack1.pop());
            }
            return (int) stack2.pop();
        } else {
            return -1;
        }
        }
}

/**
 * Your CQueue object will be instantiated and called as such:
 * CQueue obj = new CQueue();
 * obj.appendTail(value);
 * int param_2 = obj.deleteHead();
 */

写一个函数,输入 n ,求斐波那契(Fibonacci)数列的第 n 项。斐波那契数列的定义如下:
F(0) = 0, F(1) = 1
F(N) = F(N - 1) + F(N - 2), 其中 N > 1.
斐波那契数列由 0 和 1 开始,之后的斐波那契数就是由之前的两数相加而得出。
答案需要取模 1e9+7(1000000007),如计算初始结果为:1000000008,请返回 1。

示例 1:
输入:n = 2
输出:1

示例 2:
输入:n = 5
输出:5

提示:

  • 0 <= n <= 100
class Solution {
    public int fib(int n) {
		if (n < 2) {
            return n == 0 ? 0 : 1;
        } else {
            Long a = 0L, b = 1L;
            for (int i = 2; i < n + 1; i++) {
                Long temp = (a + b)% 1000000007;
                a = b;
                b = temp;
            }
            return b.intValue();
        }
    }
}
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