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ranwenjie
2021-09-08 11:08:24 +08:00
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+348 -281
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@@ -8,67 +8,9 @@
* 本书完整源代码在: * 本书完整源代码在:
### 赋值运算符函数 # 数值
### 实现Singleton模式
### 二维数组中的查找
二维数组中每一行从左到右递增,每一列从上到下递增,判断数组中是否包含该整数。
```
bool find(int *matrix,int rows,int columns,int numbers)
```
### 替换空格
如把字符串中的每个空格替换成`%20`
`二遍扫描`
```
void replace_blank(char *str);
```
### 从尾到头打印链表
`栈`
```
void print_reversing(LinkList *head)
```
### 重建二叉树
输入某二叉树的前序遍历和中序遍历的结果,重建该二叉树
```
BinaryTree *construct(int *preorder,int inroder,int length);
```
### 用两个栈实现队列
队列就是在尾部插入节点,头部删除节点。
### 旋转数组的最小数字
旋转数组是指把一个数组最开始的若干个元素搬到数组的末尾。输入一个递增排序的数组的旋转,比如{3,4,5,1,2}是{1,2,3,4,5}的一个旋转。求该数组的最小值。
```
int min(int *num, int length)
```
### 菲波那切数列
```
long long fabonacci(unsigned n)
```
### 二进制中1的个数 ### 二进制中1的个数
输入一个整数,输出该数二进制中1出现的次数。比如9的二进制 10001,输出是2 输入一个整数,输出该数二进制中1出现的次数。比如9的二进制 10001,输出是2
@@ -97,6 +39,136 @@ void print_to_max_with_length(int n)
``` ```
### 求 1+2+...+n
要求不用乘除法,for/while/if/else/switch等关键字及条件判断语句
```
long long sum(unsigned int n);
```
### 不用加减乘除做加法
求2个整数之和
`位运算`
```
int sum(int,int)
```
### 丑数
> 只包含因子 2,3,5的数叫做丑数;比如 6(2x3), 8(2x2x2) 是丑数(ugly number)
求按从小到大的顺序,第1500个丑数
```
int ugly(int n)
```
### 把字符串转换成整数
比如 "12343567754" -> 12343567754
`NULL,空串,正负号,溢出`
```
int strToInt(char str);
```
# 字符串
### 替换空格
如把字符串中的每个空格替换成`%20`
`二遍扫描`
```
void replace_blank(char *str);
```
### 第一个只出现一次的字符
在字符串中查找第一个只出现一次的字符
`哈希表:值为出现的次数` `二次扫描`
```
char find_appear_once_char(char *string)
```
### 字符串的排列
输入一个字符串,打印该字符串中字符的所有排列
`递归,分解`
```
void print_full_permutation(char *string)
```
### 反转单词顺序 VS 左旋转字符串
a. 翻转句子中单词的顺序,但单词内字符不变。如 『I am a student』 -> 『student. a am I』
`先以单词为单位翻转,整个句子再次翻转`
```
char *reverse_by_word(char *string)
```
b. 左旋转字符串是把字符串其那面的若干位转义到字符串的尾部。比如"abcedfsz"和数字2,结果是"cedfszab"
```
char *left_rotate_string(char *s,int n)
```
# 链表
### 从尾到头打印链表
`栈`
```
void print_reversing(LinkList *head)
```
### 两个链表的第一个公共节点
`长的链表先走k步`
```
LinkListNode *common_node(LinkList *head1,LinkList head2);
```
### 在O(1)时间删除链表节点 ### 在O(1)时间删除链表节点
已经有一个头节点指针,还有一个指向改删除节点的指针 已经有一个头节点指针,还有一个指向改删除节点的指针
@@ -108,18 +180,6 @@ void deleteNode(LinkList *head,LinkList *targetToDelete);
``` ```
### 调整数组顺序使奇数位于偶数前面
调整后,所有奇数在前半部分,偶数在后半部分
`两边向中间扫描`
```
void reorder(int *data,int length)
```
### 输出链表中倒数第K个节点 ### 输出链表中倒数第K个节点
`使用两个指针,一个先走k-1步` `使用两个指针,一个先走k-1步`
@@ -152,128 +212,6 @@ LinkList *merge(LinkList *one,LinkList *two);
``` ```
### 树的子结构
考察二叉树的基本操作。输入2课二叉树A和B,判断B是不是A的子结构。
```
struct BinaryTreeNode{
int m_value;
BinaryTreeNode *m_pleft;
BinaryTreeNode *m_pRight;
}
```
```
8
/ \ 10
/ \ / \
6 10 子结构 11 9
/ \ / \
5 7 9 11
```
```
bool subTree(BinaryTreeNode *root1,BinaryTreeNode *root2);
```
### 二叉树翻转
```
8 8
/ \ / \
/ \ / \
6 10 翻转后 10 6
/ \ / \ / \ / \
5 7 9 11 11 9 7 5
```
`交换每个节点的左右子树`
```
void reverse(BinaryTreeNode *root);
```
### 从外向里顺时针打印矩阵
```
void print_matrix_clockwise(int *matrix,int cols,int rows);
```
延伸:按大小顺序打印矩阵
### 实现一个能找到栈的最小元素的函数
`最小元素用辅助栈保存`
```
int min(Stack *stack)
```
### 栈的压入,弹出序列
输入2个整数序列,第一个序列表示栈的压入顺序,请判断第二个序列是否为该栈的弹出顺序。比如:
1,2,3,4,5是压栈序列,4,5,3,2,1是弹栈序列,但是4,3,5,1,2就不是弹栈序列
```
bool is_pop_order(int *push,int *pop,int length)
```
### 从上往下打印二叉树
`辅助队列`
```
void print_binary_level(BinaryTreeNode *root)
```
### 二叉搜索树的后续遍历序列
输入一个整数数组,判断该数组是不是某二叉查找树的后续遍历序列的结果。比如【 5,7,6,9,11,10,8】 是下面二叉查找树的后续遍历结果:
```
8
/ \
/ \
6 10
/ \ / \
5 7 9 11
```
`寻找规律`
```
bool is_post_order(BST *root,int *data, int length);
```
### 二叉树中和为某一值的路径
```
10
/ \
/ \
5 12
/ \
5 7
```
和为22的路径有2条:10--5--7, 10--12
`递归,栈`
```
void print_path(BinaryTree *root,int n)
```
### 复杂链表的复制 ### 复杂链表的复制
@@ -291,26 +229,10 @@ typedef struct LinkListNode{
LinkList * copy(LinkList *head); LinkList * copy(LinkList *head);
``` ```
### 二叉搜索树与双向链表
将二叉搜索树转换成一个排序的双向链表,只调整树中节点的指针指向
`递归` `分解问题`
```
BST *transform(BST *root);
```
### 字符串的排列 # 列表&数列
输入一个字符串,打印该字符串中字符的所有排列
`递归,分解`
```
void print_full_permutation(char *string)
```
### 数组中出现次数超过一半的数字 ### 数组中出现次数超过一半的数字
@@ -363,71 +285,38 @@ int one_appear_count(int n)
int minSort(int *nums, int length); int minSort(int *nums, int length);
``` ```
### 丑数
> 只包含因子 2,3,5的数叫做丑数 ### 菲波那切数列
求按从小到大的顺序,第1500个丑数 > 波那切数列 fabonacci , 也叫黄金分割数列, F (0)=0, F (1)=1, F (n)= F (n - 1)+ F (n - 2) ; 即 0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、……
``` ```
int ugly(int n) long long fabonacci(unsigned n)
``` ```
### 第一个只出现一次的字符 ### 调整数组顺序使奇数位于偶数前面
在字符串中查找第一个只出现一次的字符 调整后,所有奇数在前半部分,偶数在后半部分
`哈希表:值为出现的次数` `二次扫描` `两边向中间扫描`
```
char find_appear_once_char(char *string)
```
### 数组中的逆序对
>数组中的两个数字如果前面一个数字大于后面的数字,这两个数字组成一个逆序对。如:[7,5,6,4] 的逆序对:(7,5)(7,6)(7,4)(5,4)(6,4)
输入一个数组,求出这个数组逆序对总数。
`归并排序 O(nlogn),空间O(n)`
``` ```
int reversePairs(int *data,int length) void reorder(int *data,int length)
``` ```
### 两个链表的第一个公共节点
`长的链表先走k步` ### 旋转数组的最小数字
旋转数组是指把一个数组最开始的若干个元素搬到数组的末尾。输入一个递增排序的数组的旋转,比如{3,4,5,1,2}是{1,2,3,4,5}的一个旋转。求该数组的最小值。
``` ```
LinkListNode *common_node(LinkList *head1,LinkList head2); int min(int *num, int length)
``` ```
### 数字在排序数组中出现的次数
比如 {1,2,3,3,3,3,4,5}, 数字 3出现了4次
`使用二分查找找第一个3,和最后一个3出现的位置`
```
int appear_count(int *nums,int length,int n);
```
### 二叉树的深度
`递归`
```
int tree_depth(BTree *root);
```
### 数组中只出现一次的数字 ### 数组中只出现一次的数字
@@ -454,29 +343,39 @@ void find_two_numbers_appear_once(int *data,int length,int *ouput)
`两边向中间扫描` `两边向中间扫描`
``` ```
void print_two_numbers(int *data,int length,int sum) void print_two_numbers(int *data,int length,int sum)
``` ```
### 反转单词顺序 VS 左旋转字符串
a. 翻转句子中单词的顺序,但单词内字符不变。如 『I am a student』 -> 『student. a am I』
`先以单词为单位翻转,整个句子再次翻转` ### 数组中的逆序对
> 数组中的两个数字如果前面一个数字大于后面的数字,这两个数字组成一个逆序对。如:[7,5,6,4] 的逆序对:(7,5)(7,6)(7,4)(5,4)(6,4)
输入一个数组,求出这个数组逆序对总数。
`归并排序 O(nlogn),空间O(n)`
``` ```
char *reverse_by_word(char *string) int reversePairs(int *data,int length)
``` ```
b. 左旋转字符串是把字符串其那面的若干位转义到字符串的尾部。比如"abcedfsz"和数字2,结果是"cedfszab"
### 数字在排序数组中出现的次数
比如 {1,2,3,3,3,3,4,5}, 数字 3出现了4次
`使用二分查找找第一个3,和最后一个3出现的位置`
``` ```
char *left_rotate_string(char *s,int n) int appear_count(int *nums,int length,int n);
``` ```
### n个色子的点数 ### n个色子的点数
把n个色子丢地上,朝上一面的点数之和为s。输入n,打印可能的值出现的概率 把n个色子丢地上,朝上一面的点数之和为s。输入n,打印可能的值出现的概率
@@ -498,6 +397,8 @@ bool is_straight(int *data,int length)
### 圆圈中最后剩下的数字(约瑟夫问题) ### 圆圈中最后剩下的数字(约瑟夫问题)
> 约瑟夫问题: 又称为约瑟夫环, N个人围成一圈,从第一个开始报数,第M个将被杀掉,最后剩下一个,其余人都将被杀掉。例如N=6,M=5,被杀掉的顺序是:5,4,6,2,3
0,1,...,n-1 这n个数字排成一个圆圈,从数字0开始从这个圆圈里面删除第m个数字,求出这个圆圈里最后剩下的数字。 0,1,...,n-1 这n个数字排成一个圆圈,从数字0开始从这个圆圈里面删除第m个数字,求出这个圆圈里最后剩下的数字。
@@ -505,46 +406,200 @@ bool is_straight(int *data,int length)
int last_remaining(unsigned int n,unsigned int m) int last_remaining(unsigned int n,unsigned int m)
``` ```
### 求 1+2+...+n
要求不用乘除法,for/while/if/else/switch等关键字及条件判断语句 # 栈 & 队列
### 用两个栈实现队列
队列就是在尾部插入节点,头部删除节点。
### 实现一个能找到栈的最小元素的函数
`最小元素用辅助栈保存`
``` ```
long long sum(unsigned int n); int min(Stack *stack)
```
### 不用加减乘除做加法
求2个整数之和
`位运算`
```
int sum(int,int)
``` ```
### 不能被继承的类 ### 栈的压入,弹出序列
输入2个整数序列,第一个序列表示栈的压入顺序,请判断第二个序列是否为该栈的弹出顺序。比如:
1,2,3,4,5是压栈序列,4,5,3,2,1是弹栈序列,但是4,3,5,1,2就不是弹栈序列
``` ```
bool is_pop_order(int *push,int *pop,int length)
``` ```
### 把字符串转换成整数
比如 "12343567754" -> 12343567754
`NULL,空串,正负号,溢出` # 矩阵
> 矩阵用二维数组表示
### 从外向里顺时针打印矩阵
```
void print_matrix_clockwise(int *matrix,int cols,int rows);
```
延伸:按大小顺序打印矩阵
### 二维数组中的查找
二维数组中每一行从左到右递增,每一列从上到下递增,判断数组中是否包含该整数。
```
bool find(int *matrix,int rows,int columns,int numbers)
```
# 二叉树
### 重建二叉树
输入某二叉树的前序遍历和中序遍历的结果,重建该二叉树
```
BinaryTree *construct(int *preorder,int inroder,int length);
```
### 树的子结构
考察二叉树的基本操作。输入2课二叉树A和B,判断B是不是A的子结构。
```
struct BinaryTreeNode{
int m_value;
BinaryTreeNode *m_pleft;
BinaryTreeNode *m_pRight;
}
```
``` ```
int strToInt(char str); 8
/ \ 10
/ \ / \
6 10 子结构 11 9
/ \ / \
5 7 9 11
``` ```
```
bool subTree(BinaryTreeNode *root1,BinaryTreeNode *root2);
```
### 二叉树翻转
```
8 8
/ \ / \
/ \ / \
6 10 翻转后 10 6
/ \ / \ / \ / \
5 7 9 11 11 9 7 5
```
`交换每个节点的左右子树`
```
void reverse(BinaryTreeNode *root);
```
### 从上往下打印二叉树
`辅助队列`
```
void print_binary_level(BinaryTreeNode *root)
```
### 二叉搜索树的后续遍历序列
输入一个整数数组,判断该数组是不是某二叉查找树的后续遍历序列的结果。比如【 5,7,6,9,11,10,8】 是下面二叉查找树的后续遍历结果:
```
8
/ \
/ \
6 10
/ \ / \
5 7 9 11
```
`寻找规律`
```
bool is_post_order(BST *root,int *data, int length);
```
### 二叉树中和为某一值的路径
```
10
/ \
/ \
5 12
/ \
5 7
```
和为22的路径有2条:10--5--7, 10--12
`递归,栈`
```
void print_path(BinaryTree *root,int n)
```
### 二叉搜索树与双向链表
将二叉搜索树转换成一个排序的双向链表,只调整树中节点的指针指向
`递归` `分解问题`
```
BST *transform(BST *root);
```
### 二叉树的深度
`递归`
```
int tree_depth(BTree *root);
```
### 树中2个结点的最低公共祖先 ### 树中2个结点的最低公共祖先
如果这个树是二叉排序树 如果这个树是二叉排序树
@@ -553,8 +608,20 @@ int strToInt(char str);
# 其他
### 不能被继承的类
```
```
### 实现Singleton模式
### 赋值运算符函数