代码随想录Day3

移除链表元素

首先不得不说用java写链表真的是比C舒服多了。
今天的题目看一下大一时候总结的链表基本操作其实都可以搞定,最重要的是要注意细节

class Solution {
    public ListNode removeElements(ListNode head, int val) {
        while (head != null && head.val == val) { //首先将链表开头等于val的节点移除
            head = head.next;
        }
        ListNode cur = head; 
        while (cur != null) { 
        	//经过上面的循环之后,这里cur的第一个节点肯定不等于 val
            while (cur.next != null && cur.next.val == val) {
            	//循环删除
                cur.next = cur.next.next;
            }
            cur = cur.next;
        }
        return head;
    }
}

设计链表

就是考察基本操作,不过细节要到位,不然总是出错

class MyLinkedList {

 

   class LinkedNode {
        int val;
        LinkedNode next;
        public LinkedNode() {

        }
        public LinkedNode(int val) {
            this.val = val;
        }
    }
     int size;

    LinkedNode head;

    public MyLinkedList() {
        size = 0;
        head = new LinkedNode(0);
    }


    public int get(int index) {

        if (index < 0 || index >= size) {
            return -1;
        }
        LinkedNode tmp = head;

        for (int i = 0; i <= index; i++) {
            tmp = tmp.next;
        }
        return tmp.val;
    }


    public void addAtHead(int val) {
        addAtIndex(0, val);
    }

    public void addAtTail(int val) {
        addAtIndex(size, val);
    }


    public void addAtIndex(int index, int val) {
        if (index > size) {
            return;
        }
        if (index < 0) {
            index = 0;
        }
        size++;

        LinkedNode tmp = head;
        for (int i = 0; i < index; i++) {
            tmp = tmp.next;
        }
        LinkedNode toAdd = new LinkedNode(val);
        toAdd.next = tmp.next;
        tmp.next = toAdd;
    }


    public void deleteAtIndex(int index) {
        if (index < 0 || index >= size) {
            return;
        }
        size--;
        if (index == 0) {
            head = head.next;
	    return;
        }
        LinkedNode tmp = head;
        for (int i = 0; i < index ; i++) {
            tmp = tmp.next;
        }
        tmp.next = tmp.next.next;
    }
}

反转链表

在大一的时候整理过的链表基本操作中就有,不过当时学的和这题略有出入,不过稍作改动就可以了。大一时的博客

class Solution {
    public ListNode reverseList(ListNode head) {
        ListNode pre = null;
        ListNode next = null;
        while (head != null) {
            next = head.next;
            head.next = pre;
            pre = head;
            head = next;
        }
        return pre;
    }
}
### 代码随想录算法训练营 Day20 学习内容与作业 #### 动态规划专题深入探讨 动态规划是一种通过把原问题分解为相对简单的子问题的方式来求解复杂问题的方法[^1]。 #### 主要学习内容 - **背包问题系列** - 背包问题是典型的动态规划应用场景之一。这类题目通常涉及给定容量的背包以及一系列具有不同价值和重量的物品,目标是在不超过总容量的情况下最大化所选物品的价值。 - **状态转移方程构建技巧** - 构建合适的状态转移方程对于解决动态规划问题是至关重要的。这涉及到定义好dp数组(或表格),并找到从前一个状态到下一个状态之间的关系表达式[^2]。 - **优化空间复杂度方法** - 对于某些特定类型的DP问题,可以采用滚动数组等方式来减少所需的空间开销,从而提高程序效率[^3]。 #### 实战练习题解析 ##### 题目:零钱兑换 (Coin Change) 描述:给定不同面额的硬币 coins 和一个总金额 amount。编写函数来计算可以凑成总金额所需的最少的硬币个数。如果没有任何一种硬币组合能组成总金额,返回 `-1`。 解决方案: ```python def coinChange(coins, amount): dp = [float(&#39;inf&#39;)] * (amount + 1) dp[0] = 0 for i in range(1, amount + 1): for coin in coins: if i >= coin and dp[i - coin] != float(&#39;inf&#39;): dp[i] = min(dp[i], dp[i - coin] + 1) return dp[-1] if dp[-1] != float(&#39;inf&#39;) else -1 ``` 此段代码实现了基于自底向上的迭代方式解决问题,其中 `dp[i]` 表示达到金额 `i` 所需最小数量的硬币数目[^4]。 ##### 题目:完全平方数 (Perfect Squares) 描述:给出正整数 n ,找出若干个不同的 完全平方数 (比如 1, 4, 9 ...)使得它们的和等于n 。问至少需要几个这样的完全平方数? 解答思路同上一题类似,只是这里的“硬币”变成了各个可能的完全平方数值。 ```python import math def numSquares(n): square_nums = set([i*i for i in range(int(math.sqrt(n))+1)]) dp = [float(&#39;inf&#39;)] *(n+1) dp[0] = 0 for i in range(1,n+1): for sq in square_nums: if i>=sq: dp[i]=min(dp[i],dp[i-sq]+1); return dp[n]; ``` 这段代码同样运用了动态规划的思想去寻找最优解路径,并利用集合存储所有小于等于输入值的最大平方根内的平方数作为候选集[^5]。
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