字符串_557.反转字符串中的单词 III

本文详细探讨了一种解决LeetCode题目“反转字符串中的单词III”的算法实现,对比了两种不同的解决方案,一种是通过字符数组操作实现单词反转,另一种是利用内置方法提高效率。通过代码示例,展示了如何在Java中实现这两种方法,并分析了各自的优缺点。

557.反转字符串中的单词 III

题目描述

博主的思路:

将字符串转化为字符数组后,当遇到空格后就添加到 rst 上
这里要注意index和 ch数组(长的为字符串s+1)的意义

class Solution {
    public String reverseWords(String s) {
        String rst = "";
       
        int index = 0;
        
        char[] ch = new char[s.length()+1];
        ch = s.toCharArray();
        for(int i=0;i<ch.length;i++){
            
            if(ch[i]!=' ' && i!=ch.length-1){
                
                index++;
            }else{
                System.out.println("i="+i);
                if(i!=ch.length){
                    for(int j=i-1;j>=i-index;j--){
                    
                    rst = rst + (ch[j]+"");
                    }
                    rst += " ";
                    index = 0;
                }else{
                    System.out.println("sdfsdf");
                    for(int j=i-1;j>=i-index;j--){
                        rst = rst + (ch[j]+"");
                    }
                }
            }
        }
        
        return rst;
    }
}

但是运行结果却不理想,超时了。
然后我看了下第一名的代码,才3s
优点在于 调用的reserve方法直接传了3个参数进去,提高效率
还有start,nextSpace来进行定位,少了很多数组的操作

class Solution {
    public String reverseWords(String s) {
    	char[] cl = s.toCharArray();
        int start = 0;
        int nextSpace = s.indexOf(' ',start);
        while(nextSpace != -1) {
            reverse(cl,start,nextSpace - 1);
            start = nextSpace + 1;
            nextSpace = s.indexOf(' ',start);
        }
        reverse(cl,start,cl.length - 1);
        return new String(cl);
    }
    
    public void reverse(char[] cl,int start,int end){
        while(start < end){
            char temp = cl[start];
            cl[start] = cl[end];
            cl[end] = temp;
            start ++;
            end --;
        }
    }
}
### C++ 中实现反转字符串中的单词 在 C++ 中,可以通过多种方式来实现反转字符串中的单词。以下是几种常见的方法及其具体实现。 #### 方法一:局部翻转 + 整体翻转 这种方法的核心思想是先对整个字符串进行翻转,然后再逐个翻转每个单词。这样可以达到 O(1) 的额外空间复杂度[^1]。 ```cpp #include <iostream> using namespace std; void reverse(string& s, int left, int right) { while (left < right) { char temp = s[left]; s[left] = s[right]; s[right] = temp; left++; right--; } } string reverseWords(string s) { // 移除多余空格 int slow = 0; for (int fast = 0; fast < s.size(); ++fast) { if (s[fast] != ' ') { if (slow != 0) s[slow++] = ' '; while (fast < s.size() && s[fast] != ' ') { s[slow++] = s[fast++]; } } } s.resize(slow); // 翻转整个字符串 reverse(s, 0, s.size() - 1); // 翻转每个单词 int start = 0; for (int i = 0; i <= s.size(); ++i) { if (i == s.size() || s[i] == ' ') { reverse(s, start, i - 1); start = i + 1; } } return s; } ``` 此方法的时间复杂度为 O(n),其中 n 是字符串长度。它通过两次翻转实现了原地修改字符串的效果[^3]。 --- #### 方法二:双指针法 另一种常见的方式是利用双指针从两端向中间扫描并交换字符位置。这种方式适用于简单的字符串翻转场景[^2]。 ```cpp void reverseString(string& s, int begin, int end){ for(int i = begin, j = end; i < j ; i++, j--){ swap(s[i], s[j]); } } string reverseWords(string s) { int head = 0, end = s.size() - 1; // 跳过前导和尾随空格 while (head < end && s[head] == ' ') head++; while (head < end && s[end] == ' ') end--; string result = ""; for (; head <= end;) { int i = end; while (head <= end && s[end] != ' ') end--; // 定位到下一个空格之前 result += s.substr(end + 1, i - end); // 添加当前单词 if (head <= end) result += " "; // 单词间加入空格 while (head <= end && s[end] == ' ') end--; // 跳过多余空格 } return result; } ``` 这种实现同样具有较高的效率,并且能够很好地处理多余的空格问题[^4]。 --- #### 方法三:基于标准库 `std::reverse` 函数 如果允许使用 STL,则可以直接调用 `std::reverse` 来简化代码逻辑[^5]。 ```cpp #include <algorithm> // 使用 std::reverse string reverseWords(string s) { // 删除多余空格 int slow = 0; for (int fast = 0; fast < s.size(); ++fast) { if (s[fast] != ' ') { if (slow != 0) s[slow++] = ' '; while (fast < s.size() && s[fast] != ' ') { s[slow++] = s[fast++]; } } } s.resize(slow); // 翻转整个字符串 reverse(s.begin(), s.end()); // 翻转每个单词 int start = 0; for (int i = 0; i <= s.size(); ++i) { if (i == s.size() || s[i] == ' ') { reverse(s.begin() + start, s.begin() + i); start = i + 1; } } return s; } ``` 这种方法不仅简洁明了,而且充分利用了 C++ 提供的标准工具,适合快速开发需求。 --- ### 性能分析 以上三种方法均能在 O(n) 时间内完成任务,但在实际应用中可能因具体情况而有所不同: - **方法一** 和 **方法三** 更加通用,尤其当需要严格控制内存占用时。 - **方法二** 则更适合于简单场景下的快速实现。 ---
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