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第 267 场周赛

Problem A - 买票需要的时间

方法一:模拟

按题意进行模拟。

  • 时间复杂度O(NT)\mathcal{O}(NT)。其中T=tickets[k]T=tickets[k]为第kk个人需要购票的数量。
  • 空间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
参考代码(C++)
class Solution {
public:
int timeRequiredToBuy(vector<int>& tickets, int k) {
queue<int> q;
int n = tickets.size();
for (int i = 0; i < n; ++i)
q.emplace(i);
int t = 0;
while (tickets[k]) {
int u = q.front();
q.pop();
tickets[u]--;
t++;
if (tickets[u])
q.emplace(u);
}
return t;
}
};

方法二:一次遍历

实际上,我们只需要一次遍历就可以解决本题。对于第kk个及之前的人来说,在第kk个人刚好买完时,他们的购票数量为min(tickets[i],tickets[k])\min(tickets[i],tickets[k]);而之后的人,购票数量为min(tickets[i],tickets[k]1)\min(tickets[i],tickets[k]-1)。求和即可得到答案。

  • 时间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
  • 空间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
参考代码(Python 3)
class Solution:
def timeRequiredToBuy(self, tickets: List[int], k: int) -> int:
return sum(min(t, tickets[k]) if i <= k else min(t, tickets[k] - 1) for i, t in enumerate(tickets))

Problem B - 反转偶数长度组的节点

方法一:模拟

我们可以将链表转换成数组后按要求进行反转,最后再更新链表中的数值即可。

  • 时间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
  • 空间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
参考代码(C++)
class Solution {
public:
ListNode* reverseEvenLengthGroups(ListNode* head) {
vector<int> v;
ListNode *p = head;
while (p != nullptr) {
v.emplace_back(p->val);
p = p->next;
}

int n = v.size();
int i = 0, g = 1;
while (i < n) {
if (g > n - i)
g = n - i;
if (g % 2 == 0)
reverse(v.begin() + i, v.begin() + i + g);
i += g;
g++;
}

p = head;
for (int vi : v) {
p->val = vi;
p = p->next;
}

return head;
}
};

Problem C - 解码斜向换位密码

方法一:模拟

理清题意后可知,我们由加密后字符串的长度和行数就可以求得矩阵的列数,然后沿着对角线方向依次取出字符即可。

因为题目说明了答案唯一且结尾不为空格,我们将上面操作得到的字符串末尾的空格全部去除即可得到答案。

  • 时间复杂度O(S)\mathcal{O}(|S|)
  • 空间复杂度O(S)\mathcal{O}(|S|)
参考代码(C++)
class Solution {
public:
string decodeCiphertext(string encodedText, int rows) {
int n = encodedText.size();
int cols = n / rows;
string ans;
for (int i = 0; i < cols; ++i) {
for (int j = 0; j < rows; ++j) {
if (i + j >= cols)
break;
int idx = j * cols + i + j;
ans.push_back(encodedText[idx]);
}
}
while (!ans.empty() && ans.back() == ' ')
ans.pop_back();
return ans;
}
};

Problem D - 处理含限制条件的好友请求

方法一:并查集

容易想到用并查集来维护好友关系。问题是如何处理限制条件。

假设当前好友请求为(u,v)(u,v),对于(p,q)(p,q)这样一条限制条件来说,连接(u,v)(u,v)而导致(p,q)(p,q)相连,有两种情况:

  1. (u,p)(u,p)已经相连,(v,q)(v,q)已经相连
  2. (u,q)(u,q)已经相连,(v,p)(v,p)已经相连

如果这两种情况都得到排除,则这一条限制条件就不会被违反。

  • 时间复杂度O(QRα(N))\mathcal{O}(QR\alpha(N))。其中QQ为查询数,RR为限制数,NN为用户数,α(x)\alpha(x)为Ackerman函数的反函数,在本题的数据范围内可近似认为常数。
  • 空间复杂度O(Q+N)\mathcal{O}(Q+N)
参考代码(C++)
class UnionFind {
int n;
vector<int> parent, size;

public:
UnionFind(int n) {
this->n = n;
parent = vector<int>(n);
size = vector<int>(n, 1);
for (int i = 0; i < n; ++i)
parent[i] = i;
}

int find(int idx) {
if (parent[idx] == idx)
return idx;
return parent[idx] = find(parent[idx]);
}

void connect(int a, int b) {
int fa = find(a), fb = find(b);
if (fa != fb) {
if (size[fa] > size[fb]) {
parent[fb] = fa;
size[fa] += size[fb];
} else {
parent[fa] = fb;
size[fb] += size[fa];
}
}
}
};

class Solution {
public:
vector<bool> friendRequests(int n, vector<vector<int>>& restrictions, vector<vector<int>>& requests) {
vector<bool> ans;

UnionFind uf(n);

for (auto &req : requests) {
int u = req[0], v = req[1];
if (uf.find(u) == uf.find(v))
ans.push_back(true);
else {
bool valid = true;
for (auto &res : restrictions) {
int p = res[0], q = res[1];
if ((uf.find(u) == uf.find(p) && uf.find(v) == uf.find(q))
|| (uf.find(u) == uf.find(q) && uf.find(v) == uf.find(p))) {
valid = false;
break;
}
}
if (valid) {
uf.connect(u, v);
ans.push_back(true);
} else
ans.push_back(false);
}
}

return ans;
}
};