leecode第五十四题(螺旋矩阵)

本文提供了一个螺旋遍历矩阵的C++实现方案,并详细解析了边界条件处理及循环遍历内部矩阵的过程。通过调整循环次数和索引,确保了正确遍历矩阵的每一层。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

class Solution {
public:
    vector<int> spiralOrder(vector<vector<int>>& matrix) {
        vector<int> res;
        int len1=matrix.size();//如果是[[]]边界条件,len1=1,len2=0的,后面虽然边界没有反映,但是依然会返回空数组
        if(len1==0)
            return res;
        int len2=matrix[0].size();//但如果[]边界条件,len1=0,len2那句话就卡死了,所以这个len1==0的判断要放在求len2前面,错过
        
        if(len1==1 && len2==1)
        {
            res.push_back(matrix[0][0]);
            return res;
        }
        
        for(int i=0;i<((min(len1,len2)+1)/2);i++)//根据分析,每一个最外层显示完毕后,下一个是【i,i】为开头的内心的显示,没用递归,嫌麻烦,写成循环了
        {
            for(int j=i;j<(len2-i);j++)//第一行(从左到右)
                res.push_back(matrix[i][j]);
            
            if((len1-2*i)>1)//最后一列(从上到下),注意开头被第一行的尾巴显示过了
            {
                for(int j=i+1;j<(len1-i);j++)
                    res.push_back(matrix[j][len2-1-i]);
            }
            
            if((len2-2*i)>1 && (len1-2*i)>1)//最后一行(从右往左),注意开头被最后一列的尾巴显示过了
            {
                for(int j=(len2-2-i);j>=i;j--)
                    res.push_back(matrix[len1-1-i][j]);
            }
            
            if((len1-2*i-1)>1 && (len2-2*i)>1)//第一列(从下往上),注意开头和结尾都被别人显示过了
            {
                for(int j=(len1-2-i);j>i;j--)
                    res.push_back(matrix[j][i]);
            }
            //上述这些虽然看起来复杂,但是只要画图,思路清晰就能写出来
            //要注意每个判断、索引啥的,都得考虑i的值
            //要注意第一行不需要判断,因为一定存在,最后一列只要判断行数够不够即可
            //最后一行和第一列要判断行数、列数两个条件都够不够,错过
        }
        
        return res;
    }
};

分析:

如注释,错了两处,惭愧啊,这个还在剑指offer看过,第二个这种错误还能犯,注意力太不集中了,第一个倒是头疼了一下,cout检测过程中突然想到的。

状态不好,晚上还得开周会,今天不做了。

转载于:https://www.cnblogs.com/CJT-blog/p/10594822.html

### LeetCode 第一 C语言 解决方案 对于LeetCode的第一,通常被称为“两数之和”,其目标是从给定的整数数组`nums`中找到两个不同的索引`i`和`j`使得`nums[i] + nums[j] = target`。下面是一个有效的C语言实现方法: 此算法通过遍历整个列表并利用哈希表来存储已经访问过的数值及其对应的索引来提高效率[^1]。 ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int* twoSum(int* nums, int numsSize, int target, int* returnSize){ // 创建一个临时结构体用于保存数值以及它们的位置 typedef struct { int value; int index; } NumIndexPair; // 动态分配内存创建NumIndexPair类型的数组 NumIndexPair *pairs = (NumIndexPair *)malloc(numsSize * sizeof(NumIndexPair)); // 将输入数据复制到新创建的数据结构中 for (int i = 0; i < numsSize; ++i) { pairs[i].value = nums[i]; pairs[i].index = i; } // 对pair按照value升序排列 qsort(pairs, numsSize, sizeof(NumIndexPair), [](const void *a, const void *b)->int{return ((NumIndexPair*)a)->value - ((NumIndexPair*)b)->value;} ); // 使用双指针法寻找满足条件的一对数字 int left = 0, right = numsSize - 1; while (left < right) { int sum = pairs[left].value + pairs[right].value; if (sum == target) break; else if (sum < target) ++left; else --right; } // 如果找到了这样的组合,则返回这两个位置;如果没有则返回NULL表示失败 if (left >= right) { free(pairs); *returnSize = 0; return NULL; } else { static int indices[2]; // 静态变量可以作为函数的结果直接返回而不需要额外释放空间 indices[0] = pairs[left].index; indices[1] = pairs[right].index; *returnSize = 2; free(pairs); // 清理动态分配的空间 return indices; } } ``` 这段代码实现了快速查找两个加起来等于特定目标值的目标,并且能够处理重复元素的情况。注意这里使用了静态局部变量`indices[]`以便可以直接将其地址作为结果返回而不必担心离开作用域后的有效性问
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