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用Go语言刷LeetCode记录,只是为了练习Go语言,能力有限不保证都是最优解,只能在此抛转引玉了。
一、数据结构和算法
数据结构和算法是程序员的命根子,没了命根子也就没有了尊严。
1.1 1. 两数之和
1.1.1 题目描述
给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那 两个 整数,并返回他们的数组下标。
你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,你不能重复利用这个数组中同样的元素。
示例:
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]
1.1.2 我的解法
func twoSum(nums []int, target int) []int {
l := len(nums)
for i:=0;i<l;i++{
for j:=i+1;j<l;j++{
if nums[i]+nums[j] == target{
return []int{i,j}
}
}
}
return []int{}
}
1.2 2. 两数相加
1.2.1 题目描述
给出两个 非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照 逆序 的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储 一位 数字。
如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。
您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。
示例:
输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807
1.2.2 我的解法
/**
* Definition for singly-linked list.
* type ListNode struct {
* Val int
* Next *ListNode
* }
*/
func addTwoNumbers(l1 *ListNode, l2 *ListNode) *ListNode {
var ret = new(ListNode)
current := ret
carry := 0
for l1 != nil || l2 != nil {
x, y := 0, 0
if l1 != nil {
x = l1.Val
l1 = l1.Next
}
if l2 != nil {
y = l2.Val
l2 = l2.Next
}
sum := x + y + carry
current.Next = &ListNode{Val:sum%10}
current = current.Next
carry = sum/10
}
if carry > 0{
current.Next=&ListNode{Val:carry}
}
return ret.Next
}
1.3 3. 无重复字符的最长子串
1.3.1 题目描述
给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的最长子串的长度。
示例1:
输入: "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
示例2:
输入: "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例3:
输入: "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
1.3.2 我的解法
func lengthOfLongestSubstring(s string) int {
i := 0
max := 0
a := []rune(s)
for m, c := range a {
for n := i; n < m; n++ {
if a[n] == c {
i = n + 1
}
}
if m-i+1 > max {
max = m - i + 1
}
}
return max
}
1.4 4. 寻找两个有序数组的中位数
1.4.1 题目描述
给定两个大小为m和n的有序数组nums1和nums2。
请你找出这两个有序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为O(log(m + n))。
你可以假设nums1和nums2不会同时为空。 示例1:
nums1 = [1, 3]
nums2 = [2]
则中位数是 2.0
示例2:
nums1 = [1, 2]
nums2 = [3, 4]
则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5
1.4.2 我的解法
func findMedianSortedArrays(nums1 []int, nums2 []int) float64 {
len1 := len(nums1)
len2 := len(nums2)
lenSum := len1+len2
if lenSum == 0 {
return float64(0)
}
l, r := 0, 0
a := make([]int,0,lenSum)
for l <len1 && r < len2{
if nums1[l] < nums2[r]{
a = append(a,nums1[l])
l++
}else {
a = append(a, nums2[r])
r++
}
}
a = append(a, nums1[l:]...)
a = append(a, nums2[r:]...)
if lenSum%2 != 0 {
return float64(a[lenSum/2])
}else {
return (float64(a[lenSum/2-1]) + float64(a[lenSum/2]))/2
}
}
1.5 7. 整数反转
1.5.1 题目描述
给出一个 32 位的有符号整数,你需要将这个整数中每位上的数字进行反转。
示例 1:
输入: 123
输出: 321
示例 2:
输入: -123
输出: -321
示例 3:
输入: 120
输出: 21
注意:
假设我们的环境只能存储得下 32 位的有符号整数,则其数值范围为 [−231, 231 − 1]。请根据这个假设,如果反转后整数溢出那么就返回 0。
1.5.2 我的解法
func reverse(x int) int {
var recv int
for x != 0 {
pop := x % 10
x /= 10
if recv*10 > 1<<31-1 || (recv*10 == 1<<31-1 && pop > 7){
return 0
}
if recv*10 < -1<<31 || (recv*10 == -1<<31 && pop < 8) {
return 0
}
recv = recv*10+pop
}
return recv
}
1.6 9. 回文数
1.6.1 题目描述
判断一个整数是否是回文数。回文数是指正序(从左向右)和倒序(从右向左)读都是一样的整数。
示例 1:
输入: 121
输出: true
示例 2:
输入: -121
输出: false
解释: 从左向右读, 为 -121 。 从右向左读, 为 121- 。因此它不是一个回文数。
示例 3:
输入: 10
输出: false
解释: 从右向左读, 为 01 。因此它不是一个回文数。
1.6.2 我的解法
func isPalindrome(x int) bool {
// 如果是负数或类似10、100、1000这种就直接返回false
if x < 0 || (x != 0 && x %10 == 0) {
return false
}
// 反转后半部分的数字,和前半部分做比较
var right int
for x > right{
right = right*10 + x%10
x /= 10
}
// 注意前半部分和后半部分刚好相等(1221)或正好差一位(121)
return x == right || x == right/10
}
1.7 13. 罗马数字转整数
1.7.1 题目描述
罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, L,C,D 和 M。
字符 数值
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000
例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。 27 写做 XXVII, 即为 XX + V + II 。
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
- I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
- X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。
- C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。 给定一个罗马数字,将其转换成整数。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
示例 1:
输入: "III"
输出: 3
示例 2:
输入: "IV"
输出: 4
示例 3:
输入: "IX"
输出: 9
示例 4:
输入: "LVIII"
输出: 58
解释: L = 50, V= 5, III = 3.
示例 5:
输入: "MCMXCIV"
输出: 1994
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.
1.7.2 我的解法
func romanToInt(s string) int {
m := map[string]int{
"I": 1,
"IV": 4,
"V": 5,
"IX": 9,
"X": 10,
"XL": 40,
"L": 50,
"XC": 90,
"C": 100,
"CD": 400,
"D": 500,
"CM": 900,
"M": 1000,
}
var ret int
for i:=0;i<len(s);{
// 先尝试读两个字符,注意索引不要越界
if i+2<=len(s)&&m[s[i:i+2]]!=0{
ret +=m[s[i:i+2]]
i+=2
continue
}else{
ret +=m[s[i:i+1]]
i++
continue
}
}
return ret
}
1.8 14. 最长公共前缀
1.8.1 题目描述
编写一个函数来查找字符串数组中的最长公共前缀。
如果不存在公共前缀,返回空字符串 ““。
示例 1:
输入: ["flower","flow","flight"]
输出: "fl"
示例 2:
输入: ["dog","racecar","car"]
输出: ""
解释: 输入不存在公共前缀。
说明:
所有输入只包含小写字母 a-z 。
1.8.2 我的解法
func longestCommonPrefix(strs []string) string {
if len(strs) == 0{
return ""
}
prefix := strs[0]
for i := 1; i < len(strs); i++ {
for !strings.HasPrefix(strs[i], prefix) {
prefix = strs[0][0 : len(prefix)-1]
if prefix == "" {
return ""
}
}
}
return prefix
}
1.9 15. 三数之和
1.9.1 题目描述
给定一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?找出所有满足条件且不重复的三元组。
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
例如, 给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],
满足要求的三元组集合为:
[
[-1, 0, 1],
[-1, -1, 2]
]
1.9.2 我的解法
func threeSum(nums []int) [][]int {
lenNums := len(nums)
ret := make([][]int, 0, 0)
if lenNums < 3{
return ret
}
// 排序
sort.Ints(nums)
for i:=0;i<lenNums;i++{
if nums[i] > 0{break}
if i > 0 && nums[i] == nums[i-1]{continue} // 去重
l, r := i+1, lenNums-1
for l < r {
sum := nums[i] + nums[l] + nums[r]
if sum == 0 {
ret = append(ret, []int{nums[i],nums[l], nums[r]})
for l< r && nums[l] == nums[l+1]{l++} // 左边去重
for r < r && nums[r] == nums[r-1]{r--} // 后边去重
l++
r--
}
if sum > 0 {r--}
if sum < 0 {l++}
}
}
return ret
}
1.10 21. 合并两个有序链表
1.10.1 题目描述
将两个有序链表合并为一个新的有序链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
示例:
输入:1->2->4, 1->3->4
输出:1->1->2->3->4->4
1.10.2 我的解法
/**
* Definition for singly-linked list.
* type ListNode struct {
* Val int
* Next *ListNode
* }
*/
func mergeTwoLists(l1 *ListNode, l2 *ListNode) *ListNode {
var ret = new(ListNode) // 前置虚拟节点法
cur := ret // 定义一个保存当前节点的变量
for l1 != nil && l2 != nil {
if l1.Val < l2.Val{
cur.Next = l1
l1 = l1.Next
}else {
cur.Next = l2
l2 = l2.Next
}
cur = cur.Next // 当前节点向后移
}
// 追加没遍历到的链表
if l1 != nil {
cur.Next = l1
}
if l2 != nil {
cur.Next = l2
}
return ret.Next
}
1.11 83. 删除排序链表中的重复元素
1.11.1 题目描述
给定一个排序链表,删除所有重复的元素,使得每个元素只出现一次。
示例 1:
输入: 1->1->2
输出: 1->2
示例 2:
输入: 1->1->2->3->3
输出: 1->2->3
1.11.2 我的解法
/**
* Definition for singly-linked list.
* type ListNode struct {
* Val int
* Next *ListNode
* }
*/
func deleteDuplicates(head *ListNode) *ListNode {
cur := head
for cur != nil && cur.Next != nil {
if cur.Val == cur.Next.Val {
cur.Next = cur.Next.Next
}else {
cur = cur.Next
}
}
return head
}
1.12 82. 删除排序链表中的重复元素 II
1.12.1 题目描述
给定一个排序链表,删除所有含有重复数字的节点,只保留原始链表中 没有重复出现 的数字。
示例 1:
输入: 1->2->3->3->4->4->5
输出: 1->2->5
示例 2:
输入: 1->1->1->2->3
输出: 2->3
1.12.2 我的解法
递归法:
/**
* Definition for singly-linked list.
* type ListNode struct {
* Val int
* Next *ListNode
* }
*/
func deleteDuplicates(head *ListNode) *ListNode {
if head == nil {
return head
}
if head.Next != nil && head.Val == head.Next.Val{
for head!=nil&&head.Next !=nil && head.Val == head.Next.Val{
head = head.Next
}
return deleteDuplicates(head.Next)
}else {
head.Next = deleteDuplicates(head.Next)
}
return head
}
前置虚假节点方法:
/**
* Definition for singly-linked list.
* type ListNode struct {
* Val int
* Next *ListNode
* }
*/
func deleteDuplicates(head *ListNode) *ListNode {
if head == nil || head.Next==nil {
return head
}
dummy := new(ListNode)
dummy.Next = head
pre := dummy
cur := head
for cur != nil&& cur.Next!=nil{
if cur.Val == cur.Next.Val{
for cur.Next!=nil && cur.Val == cur.Next.Val{
cur = cur.Next
}
pre.Next = cur.Next
cur = cur.Next
}else {
pre = cur
cur = cur.Next
}
}
return dummy.Next
}
1.13 206. 反转链表
1.13.1 题目描述
反转一个单链表。
示例:
输入: 1->2->3->4->5->NULL
输出: 5->4->3->2->1->NULL
1.13.2 我的解法
迭代方式:
/**
* Definition for singly-linked list.
* type ListNode struct {
* Val int
* Next *ListNode
* }
*/
func reverseList(head *ListNode) *ListNode {
var pre *ListNode
cur := head
for cur!= nil{
tmp := cur.Next
cur.Next = pre
pre = cur
cur = tmp
}
return pre
}
递归方式:
/**
* Definition for singly-linked list.
* type ListNode struct {
* Val int
* Next *ListNode
* }
*/
func reverseList(head *ListNode) *ListNode {
if head == nil || head.Next == nil {
return head
}
p := reverseList(head.Next)
head.Next.Next = head
head.Next = nil
return p
}
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