加油站
题目描述
在一条环路上有 n 个加油站,其中第 i 个加油站有汽油 gas[i] 升。
你有一辆油箱容量无限的的汽车,从第 i 个加油站开往第 i+1 个加油站需要消耗汽油 cost[i] 升。你从其中的一个加油站出发,开始时油箱为空。
给定两个整数数组 gas 和 cost ,如果你可以按顺序绕环路行驶一周,则返回出发时加油站的编号,否则返回 -1 。如果存在解,则 保证 它是 唯一 的。
示例 1:
输入: gas = [1,2,3,4,5], cost = [3,4,5,1,2]
输出: 3
解释:
从 3 号加油站(索引为 3 处)出发,可获得 4 升汽油。此时油箱有 = 0 + 4 = 4 升汽油
开往 4 号加油站,此时油箱有 4 - 1 + 5 = 8 升汽油
开往 0 号加油站,此时油箱有 8 - 2 + 1 = 7 升汽油
开往 1 号加油站,此时油箱有 7 - 3 + 2 = 6 升汽油
开往 2 号加油站,此时油箱有 6 - 4 + 3 = 5 升汽油
开往 3 号加油站,你需要消耗 5 升汽油,正好足够你返回到 3 号加油站。
因此,3 可为起始索引。示例 2:
输入: gas = [2,3,4], cost = [3,4,3]
输出: -1
解释:
你不能从 0 号或 1 号加油站出发,因为没有足够的汽油可以让你行驶到下一个加油站。
我们从 2 号加油站出发,可以获得 4 升汽油。 此时油箱有 = 0 + 4 = 4 升汽油
开往 0 号加油站,此时油箱有 4 - 3 + 2 = 3 升汽油
开往 1 号加油站,此时油箱有 3 - 3 + 3 = 3 升汽油
你无法返回 2 号加油站,因为返程需要消耗 4 升汽油,但是你的油箱只有 3 升汽油。
因此,无论怎样,你都不可能绕环路行驶一周。题解
解法一:暴力拆解(超时)
依次遍历数组元素作为起点,直到找到一个可以返回到起始位置的地方
class Solution {
public int canCompleteCircuit(int[] gas, int[] cost) {
int n = gas.length;
for(int i = 0; i < n; i++) {
int res = gas[i];
for(int j = i; ; j = (j + 1) % n) {
if(res < cost[j]) {
break;
}
if((j + 1) % n == i) {
return i;
}
res = res - cost[j] + gas[(j + 1) % n];
}
}
return -1;
}
}解法二:
贪心算法,维护total和current两个数,total代表总的汽油和需要消耗的汽油的差值,如果差值小于零则怎样都不可能开到原点。
而current代表从start开始剩余的油量,如果这个数小于零,则代表当前start是不能完成路程的,需要将start设置为下一个开始点,并将current重置
当total大于0的时候,我们的start开始积累的油量就一定可以覆盖0 - start-1 的消耗
class Solution {
public int canCompleteCircuit(int[] gas, int[] cost) {
int n = gas.length;
int total = 0;
int current = 0;
int start = 0;
for(int i = 0; i < n; i++) {
total += gas[i] - cost[i];
current += gas[i] - cost[i];
if(current < 0) {
start = i + 1;
current = 0;
}
}
return total >= 0 ? start : -1;
}
}罗马数字转整数
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。
示例 1:
输入: s = "III"
输出: 3示例 2:
输入: s = "IV"
输出: 4示例 3:
输入: s = "IX"
输出: 9示例 4:
输入: s = "LVIII"
输出: 58
解释: L = 50, V= 5, III = 3.示例 5:
输入: s = "MCMXCIV"
输出: 1994
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.题解
解法一:存储所有存在的可能,优先选取更大的组合
class Solution {
public int romanToInt(String s) {
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("I", 1);
map.put("IV", 4);
map.put("V", 5);
map.put("IX", 9);
map.put("X", 10);
map.put("XL", 40);
map.put("L", 50);
map.put("XC", 90);
map.put("C", 100);
map.put("CD", 400);
map.put("D", 500);
map.put("CM", 900);
map.put("M", 1000);
int result = 0;
for(int i = 0; i < s.length();) {
if(i + 1 < s.length() && map.containsKey(s.substring(i, i + 2))) {
result += map.get(s.substring(i, i + 2));
i += 2;
} else {
result += map.get(s.substring(i, i + 1));
i++;
}
}
return result;
}
}解法二:
通常情况,假如左边的数字都比右边的大,则只需要将每个字符进行拆分相加即可,但是如果由更大的的数字再右侧,则这个数字应该被减去,而非相加
class Solution {
public static Map<Character, Integer> map = new HashMap<>();
static {
map.put('I', 1);
map.put('V', 5);
map.put('X', 10);
map.put('L', 50);
map.put('C', 100);
map.put('D', 500);
map.put('M', 1000);
}
public int romanToInt(String s) {
int result = 0;
int n = s.length();
for(int i = 0; i < n; i++) {
int num = map.get(s.charAt(i));
if(i < n - 1 && num < map.get(s.charAt(i + 1))) {
result -= num;
} else {
result += num;
}
}
return result;
}
}最后一个单词长度
题目描述
给你一个字符串 s,由若干单词组成,单词前后用一些空格字符隔开。返回字符串中 最后一个 单词的长度。
单词 是指仅由字母组成、不包含任何空格字符的最大子字符串。
示例 1:
输入:s = "Hello World"
输出:5
解释:最后一个单词是“World”,长度为 5。示例 2:
输入:s = " fly me to the moon "
输出:4
解释:最后一个单词是“moon”,长度为 4。示例 3:
输入:s = "luffy is still joyboy"
输出:6
解释:最后一个单词是长度为 6 的“joyboy”。题解
解法一:家等通知解法,用split拆分,取最后一个单词长度即可
class Solution {
public int lengthOfLastWord(String s) {
String[] strs = s.split(" ");
int n = strs.length;
String target = strs[n - 1];
return target.length();
}
}解法二:从后往前排除空格后计数直到再次遇到空格或者结束
class Solution {
public int lengthOfLastWord(String s) {
char[] arr = s.toCharArray();
int n = arr.length;
int result = 0;
int i = n - 1;
while(i >= 0 && arr[i] == ' ') {
i--;
}
while(i >= 0 && arr[i] != ' ') {
result++;
i--;
}
return result;
}
}