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【D18】盛最多水的容器&颜色分类&删除链表的倒数第 N 个结点

【D18】盛最多水的容器&颜色分类&删除链表的倒数第 N 个结点

作者: sirenyunpan | 来源:发表于2021-02-25 00:28 被阅读0次

今日主题,双指针。

11. 盛最多水的容器

问题描述

给你 n 个非负整数 a1,a2,...,an,每个数代表坐标中的一个点 (i, ai) 。在坐标内画 n 条垂直线,垂直线 i 的两个端点分别为 (i, ai) 和 (i, 0) 。找出其中的两条线,使得它们与 x 轴共同构成的容器可以容纳最多的水。
说明:你不能倾斜容器。

解题思路-暴力解法

将数组中的元素两两组合,求出所有组合构成的容器可以容纳的水量。取其中的最大值返回。

代码实现-暴力解法

class Solution {
    public int maxArea(int[] height) {
        int maxArea = 0;
        for(int i = 0; i < height.length - 1; i++){
            for(int j = i + 1; j < height.length; j++){
                int area = Math.min(height[i], height[j]) * (j - i);
                if(area > maxArea){
                    maxArea = area;
                }
            }
        }
        return maxArea;
    }
}
  • 时间复杂度O(n^2)
  • 空间复杂度O(1)

解题思路-双指针

经过观察可以发现,能容纳水的高度由较小的边界值决定。
我们可以利用头尾指针对数组进行遍历,然后每次都将较小的指针往内移动。
这是因为如果将较大的指针往内移动的话,所容纳的水量一定不会变多(最大高度不会超过较小的边界值,左右的宽度一定会缩小)。

代码实现-双指针

class Solution {
    public int maxArea(int[] height) {
        int left = 0, right = height.length -1, maxArea = 0;
        while(left < right){
            int h;
            if(height[left] <= height[right]){
                h = height[left];
                left++;
            }else{
                h = height[right];
                right--;
            }
            maxArea = Math.max(maxArea, h*(right - left + 1));
        }
        return maxArea;
    }
}

75. 颜色分类

问题描述

给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。
此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。

解题思路

两次遍历。首先,统计nums数组中0、1、2的个数;然后,将元素0、1、2填入nums数组中的相应位置

代码实现

class Solution {
    public void sortColors(int[] nums) {
        //统计nums数组中0、1、2的个数
        int[] colorNums = new int[3];
        for(int i = 0; i < nums.length; i++){
            colorNums[nums[i]]++;
        }
        //重新将元素0、1、2填入nums数组
        int index = 0;
        while(colorNums[0] > 0){
            nums[index++] = 0;
            colorNums[0]--;
        }
        while(colorNums[1] > 0){
            nums[index++] = 1;
            colorNums[1]--;
        }
        while(colorNums[2] > 0){
            nums[index++] = 2;
            colorNums[2]--;
        }
    }
}

解题思路2-双指针

也可以利用双指针实现一趟扫描。在遍历过程中不断将0交换至数组头部,将2交换至数组尾部

代码实现2-双指针

class Solution {
    public void sortColors(int[] nums) {
        int p0 = 0, p2 = nums.length -1;
        int i = 0;
        while(i <= p2){
            //将0交换至数组头部
            if(nums[i] == 0){
                swap(nums, i, p0++);
                i++;
            }else if(nums[i] == 2){
                //将2交换至数组尾部
                //此时索引不自增,因为如果原来的nums[p2]==2时,需要继续将其交换至尾部
                swap(nums, i, p2--);
            }else{
                i++;
            }
        }
    }

    public void swap(int[] nums, int i, int j){
        if(i == j){
            return;
        }
        int temp = nums[i];
        nums[i] = nums[j];
        nums[j] = temp;
    }
}

19. 删除链表的倒数第 N 个结点

问题描述

给你一个链表,删除链表的倒数第 n 个结点,并且返回链表的头结点。
进阶:你能尝试使用一趟扫描实现吗?

解题思路

此题的关键在于如何通过一趟扫描找到第n个节点的前驱节点。
首先,让快指针比慢指针先走n个节点;然后fast、slow同时出发,fast到尾节点时,slow刚好在倒数第n-1个节点。

代码实现

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode() {}
 *     ListNode(int val) { this.val = val; }
 *     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
 * }
 */
class Solution {
    public ListNode removeNthFromEnd(ListNode head, int n) {
        //添加虚拟头节点dummyHead
        ListNode dummyHead = new ListNode(0);
        dummyHead.next = head;


        ListNode fast = dummyHead, slow = dummyHead;

        //fast节点先走n步
        for(int i = 0; i < n; i++){
            fast = fast.next;
        }

        //fast、slow同时出发,fast到尾节点时,slow刚好在倒数第n-1个节点
        while(fast.next != null){
            fast = fast.next;
            slow = slow.next;
        }

        slow.next = slow.next.next;
        return dummyHead.next;
    }
}

234. 回文链表

问题描述

请判断一个链表是否为回文链表。

解题思路

首先,利用快慢指针,拿到后半部分链表的头节点slow;
然后,反转后半部分链表;
最后,比较前后链表是否相同;

代码实现

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode(int x) { val = x; }
 * }
 */
class Solution {
    public boolean isPalindrome(ListNode head) {
       //1.利用快慢指针,拿到后半部分链表的头节点slow
       ListNode slow = head, fast = head;
       while(fast != null && fast.next != null){
           slow = slow.next;
           fast = fast.next.next;
        }
        if(fast != null){
            slow = slow.next;
        }
        //2.反转后半部分链表
        ListNode tail = reverse(slow);

        //3.做比较
        boolean isPalindrome = true;
        while(tail != null){
            if(head.val != tail.val){
                isPalindrome = false; 
            }
            head = head.next;
            tail = tail.next;
        }
        return isPalindrome;
    }

    //反转链表
    public ListNode reverse(ListNode head){
        ListNode prev = null,cur = head;
        while(cur != null){
            ListNode temp = cur.next;
            cur.next = prev;
            prev = cur;
            cur = temp;
        } 
        return prev;
    }
}

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