LeetCode 94场双周赛

LeetCode 94场双周赛

Q1

傻逼题意,总而言之就是找出最近的两个1和-1之间的位置距离最大。

C++代码:

class Solution {
public:
    int captureForts(vector<int>& forts) {
        int n=forts.size(),ans=0,a=-1,b=-1;
        for(int i=0;i<n;i++){
            if(forts[i]==1){
                a=i;
                if(b!=-1) ans=max(abs(a-b)-1,ans),b=-1;
            }else if(forts[i]==-1){
                b=i;
                if(a!=-1) ans=max(abs(a-b)-1,ans),a=-1;
            }
        }
        return ans;
    }
};

Q2

就是排序题,但是用python超时了,真是傻逼,还想着方便些。写的很啰嗦。待会儿学习一下别人的代码。

C++代码:

class Solution {
public:
    vector<int> topStudents(vector<string>& pos, vector<string>& neg, vector<string>& report, vector<int>& id, int k) {
        set<string> p,n;
        for(auto&x:pos) p.insert(x);
        for(auto&x:neg) n.insert(x);
        
        vector<pair<int,int> > a;
        for(int i=0;i<report.size();i++){
            string s=report[i];
            string tmp="";
            vector<string> L;
            for(int i=0;i<s.size();i++){
                if(s[i]!=' ') tmp+=s[i];
                else{
                    L.push_back(tmp);
                    tmp="";
                }
            }
            if(tmp!="") L.push_back(tmp);
            int score=0;
            for(auto&x:L){
                if(p.count(x)) score+=3;
                if(n.count(x)) score-=1;
            }
            a.push_back({score,id[i]});
        }
        
        sort(a.begin(),a.end(),[&](pair<int,int> a,pair<int,int> b){
            if(a.first==b.first) return a.second<b.second;
            return a.first>b.first;
        });
            
        vector<int> ans;
        
        for(auto&x:a){
            ans.push_back(x.second);
            --k;
            if(!k) break;
        }
        return ans;
    }
};

Q3

留个位置,暂时没想到咋做。

Q4

逆元,阶乘模板题。把以前板子拿过来,就可以了。

除法的取模等于乘以他的逆元。例如求x的逆元,就是 x m o d − 2 x^{mod-2} xmod2 对 mod取模

C++代码:

const int mod = 1e9+7;
const int N=100007;
typedef long long ll;
ll fact[N],infact[N];
ll qmi(ll a, ll k, ll p)
{
    ll res = 1;
    while (k)
    {
        if (k & 1) res = (ll)res * a % p;
        a = (ll)a * a % p;
        k >>= 1;
    }
    return res;
}
 
void init(int n)
{
    fact[0] = infact[0] = 1;
    for (int i = 1; i <=n; i ++ )
    {
        fact[i] = (ll)fact[i - 1] * i % mod;
        infact[i] = (ll)infact[i - 1] * qmi(i, mod - 2, mod) % mod;
    }
}


class Solution {
public:
    int countAnagrams(string s) {
        init(100001);
        string tmp="";
        vector<string> L;
        for(int i=0;i<s.size();i++){
            if(s[i]!=' ') tmp+=s[i];
            else{
                L.push_back(tmp);
                tmp="";
            }
        }    
        if(tmp!="") L.push_back(tmp);
        ll ans=1;
        for(auto&x:L){
            map<char,int> dict;
            for(auto&c:x) dict[c]+=1;
            int l=x.size();
            ans=ans*1ll*fact[l]%mod;
            for(auto&[k,v]:dict){
                ans=ans*infact[v]%mod;
            }
        }
        return ans;
    }
};

总结:本来写这三道题应该很快的,但是傻逼了,第一题读题读半天,一开始还理解错意思了,第二题用Python超时,结果改用C++重写一遍,第四题犹豫半天会不会爆ll。

大总结:真的菜,真的傻逼。

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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