Java | LeetCode
6.5K subscribers
219 photos
1 video
1.44K links
Сайт: https://easyoffer.ru/
Все каналы: t.me/+xGeAw6ckJ4liYzQy

Контакт для рекламы: @easyoffer_adv
Download Telegram
Задача: 1243. Array Transformation
Сложность: easy

Если задан исходный массив arr, то каждый день вы создаете новый массив, используя массив предыдущего дня. В i-й день вы выполняете следующие операции над массивом дня i-1, чтобы получить массив дня i: если элемент меньше своего левого и правого соседа, то этот элемент увеличивается. Если элемент больше своего левого и правого соседа, то этот элемент уменьшается. Первый и последний элементы никогда не меняются. Через несколько дней массив не меняется. Верните этот окончательный массив.

Пример:
Input: arr = [6,2,3,4]
Output: [6,3,3,4]


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Инициализация нового массива с такими же значениями, как у исходного массива.
Циклически изменяем массив в соответствии с правилами, пока он не перестанет меняться.

2⃣Для каждого элемента массива проверяем, изменяется ли он в зависимости от его левого и правого соседей.
Если элемент меньше своего левого и правого соседей, увеличиваем его.
Если элемент больше своего левого и правого соседей, уменьшаем его.

3⃣Первый и последний элементы массива остаются неизменными.

😎 Решение:
import java.util.Arrays;

public class Solution {
public int[] transformArray(int[] arr) {
boolean changed;
do {
changed = false;
int[] newArr = arr.clone();
for (int i = 1; i < arr.length - 1; i++) {
if (arr[i] < arr[i - 1] && arr[i] < arr[i + 1]) {
newArr[i]++;
changed = true;
} else if (arr[i] > arr[i - 1] && arr[i] > arr[i + 1]) {
newArr[i]--;
changed = true;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 914. X of a Kind in a Deck of Cards
Сложность: easy

Вам дан целочисленный массив deck, где deck[i] - число, написанное на i-й карте. Разделите карты на одну или несколько групп так, чтобы: в каждой группе было ровно x карт, где x > 1, и на всех картах в одной группе было написано одно и то же целое число. Верните true, если такое разделение возможно, или false в противном случае.

Пример:
Input: deck = [1,2,3,4,4,3,2,1]
Output: true


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Создать словарь для подсчета частоты каждого числа в массиве deck.

2⃣Найти наибольший общий делитель (НОД) всех частот.

3⃣Проверить, больше ли НОД 1, чтобы определить, можно ли разделить карты на группы.

😎 Решение:
import java.util.*;
import java.util.stream.Collectors;

class Solution {
public boolean hasGroupsSizeX(int[] deck) {
Map<Integer, Integer> count = new HashMap<>();
for (int num : deck) {
count.put(num, count.getOrDefault(num, 0) + 1);
}

int g = count.values().stream().reduce(this::gcd).orElse(0);
return g > 1;
}

private int gcd(int a, int b) {
while (b != 0) {
int temp = a % b;
a = b;
b = temp;
}
return a;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1480. Running Sum of 1d Array
Сложность: easy

Дан массив nums. Мы определяем текущую сумму массива как runningSum[i] = сумма(nums[0]…nums[i]).

Верните массив текущих сумм для nums.

Пример:
Input: nums = [1,2,3,4]
Output: [1,3,6,10]
Explanation: Running sum is obtained as follows: [1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4].


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Инициализация:
Определите массив result.
Инициализируйте первый элемент массива result первым элементом входного массива nums.

2⃣Вычисление текущих сумм:
На индексе i добавьте сумму элемента nums[i] и предыдущей текущей суммы result[i - 1] в массив result.

3⃣Повторение для всех индексов:
Повторите шаг 2 для всех индексов от 1 до n-1.

😎 Решение:
class Solution {
public int[] runningSum(int[] nums) {
int[] result = new int[nums.length];

result[0] = nums[0];
for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
result[i] = result[i - 1] + nums[i];
}
return result;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1463. Cherry Pickup II
Сложность: hard

Дана матрица grid размером rows x cols, представляющая поле с вишнями, где grid[i][j] обозначает количество вишен, которые можно собрать с клетки (i, j).

У вас есть два робота, которые могут собирать вишни:
Робот №1 находится в левом верхнем углу (0, 0), а
Робот №2 находится в правом верхнем углу (0, cols - 1).

Верните максимальное количество собранных вишен с помощью обоих роботов, следуя приведённым ниже правилам:
Из клетки (i, j) роботы могут перемещаться в клетку (i + 1, j - 1), (i + 1, j) или (i + 1, j + 1).
Когда любой робот проходит через клетку, он подбирает все вишни, и клетка становится пустой.
Когда оба робота находятся в одной клетке, только один из них собирает вишни.
Оба робота не могут выходить за пределы матрицы в любой момент времени.
Оба робота должны достичь нижней строки в матрице grid.

Пример:
Input: grid = [[1,0,0,0,0,0,1],[2,0,0,0,0,3,0],[2,0,9,0,0,0,0],[0,3,0,5,4,0,0],[1,0,2,3,0,0,6]]
Output: 28
Explanation: Path of robot #1 and #2 are described in color green and blue respectively.
Cherries taken by Robot #1, (1 + 9 + 5 + 2) = 17.
Cherries taken by Robot #2, (1 + 3 + 4 + 3) = 11.
Total of cherries: 17 + 11 = 28.


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Определите трехмерный массив dp, где dp[row][col1][col2] представляет максимальное количество вишен, которые можно собрать, если робот 1 находится в (row, col1), а робот 2 находится в (row, col2).

2⃣Итеративно заполните dp, начиная с нижней строки, вычисляя для каждой клетки максимальное количество вишен, которое можно собрать с учетом возможных перемещений роботов.

3⃣Верните dp[0][0][n-1], что представляет максимальное количество вишен, которое можно собрать, начиная с верхнего левого и верхнего правого углов.

😎 Решение:
class Solution {

public int cherryPickup(int[][] grid) {
int m = grid.length;
int n = grid[0].length;
int dp[][][] = new int[m][n][n];

for (int row = m - 1; row >= 0; row--) {
for (int col1 = 0; col1 < n; col1++) {
for (int col2 = 0; col2 < n; col2++) {
int result = 0;
result += grid[row][col1];
if (col1 != col2) {
result += grid[row][col2];
}
if (row != m - 1) {
int max = 0;
for (int newCol1 = col1 - 1; newCol1 <= col1 + 1; newCol1++) {
for (int newCol2 = col2 - 1; newCol2 <= col2 + 1; newCol2++) {
if (newCol1 >= 0 && newCol1 < n && newCol2 >= 0 && newCol2 < n) {
max = Math.max(max, dp[row + 1][newCol1][newCol2]);
}
}
}
result += max;
}
dp[row][col1][col2] = result;
}
}
}
return dp[0][0][n - 1];
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
💊1
Задача: 667. Beautiful Arrangement II
Сложность: medium

Даны два целых числа n и k, составьте список answer, содержащий n различных положительных чисел в диапазоне от 1 до n, который соответствует следующему требованию:

Предположим, что этот список answer = [a1, a2, a3, ... , an], тогда список [|a1 - a2|, |a2 - a3|, |a3 - a4|, ... , |an-1 - an|] имеет ровно k различных чисел. Верните список answer. Если существует несколько допустимых ответов, верните любой из них.

Пример:
Input: n = 3, k = 1
Output: [1,2,3]
Explanation: The [1,2,3] has three different positive integers ranging from 1 to 3, and the [1,1] has exactly 1 distinct integer: 1


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Инициализация списка:
Начните с создания списка от 1 до n: [1, 2, 3, ..., n].

2⃣Конструирование шаблона с k различиями:
Для обеспечения k различных значений разностей используйте следующий подход:
Включайте числа попеременно с конца и начала списка, начиная с n и 1, чтобы создать как можно больше уникальных разностей.
Если требуется меньше k, оставшиеся числа просто добавляйте в порядке возрастания, чтобы не увеличивать количество уникальных разностей.

3⃣Заполнение списка:
Заполните оставшуюся часть списка последовательными числами, чтобы сохранить уникальные числа в диапазоне от 1 до n.

😎 Решение:
public class Solution {
public int[] constructArray(int n, int k) {
int[] answer = new int[n];
int left = 1, right = n;

for (int i = 0; i <= k; i++) {
if (i % 2 == 0) {
answer[i] = left++;
} else {
answer[i] = right--;
}
}

if (k % 2 == 0) {
for (int i = k + 1; i < n; i++) {
answer[i] = right--;
}
} else {
for (int i = k + 1; i < n; i++) {
answer[i] = left++;
}
}

return answer;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1040. Moving Stones Until Consecutive II
Сложность: medium

Есть несколько камней, расположенных в разных позициях на оси X. Вам дан целочисленный массив stones - позиции камней. Назовите камень конечным, если он имеет наименьшую или наибольшую позицию. За один ход вы берете конечный камень и перемещаете его в незанятую позицию так, чтобы он перестал быть конечным. В частности, если камни находятся, скажем, в позиции stones = [1,2,5], вы не можете переместить конечный камень в позицию 5, поскольку перемещение его в любую позицию (например, 0 или 3) сохранит этот камень в качестве конечного. Игра заканчивается, когда вы не можете сделать больше ни одного хода (т.е, камни находятся в трех последовательных позициях). Возвращает целочисленный массив answer длины 2, где: answer[0] - минимальное количество ходов, которое вы можете сделать, а answer[1] - максимальное количество ходов, которое вы можете сделать.

Пример:
Input: stones = [7,4,9]
Output: [1,2]


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Сортировка:
Сначала отсортируем массив камней.

2⃣Максимальное количество ходов:
Максимальное количество ходов равно (последняя позиция - первая позиция + 1) - количество камней, исключая случаи, когда уже имеются три последовательных камня.

3⃣Минимальное количество ходов:
Минимальное количество ходов можно определить следующим образом:
Если первый или последний камень уже находится на своем месте, необходимо проверить остальные камни.
Если расстояние между первым и последним камнем равно 2 (то есть, всего три камня и они расположены последовательно), то минимальное количество ходов равно 0.
В других случаях минимальное количество ходов равно либо 2 (если среди первых или последних трех камней есть два подряд и одно пропущенное), либо 1 (если можно переместить один камень в нужное место).

😎 Решение:
import java.util.Arrays;

public class Solution {
public int[] numMovesStonesII(int[] stones) {
Arrays.sort(stones);
int n = stones.length;

int maxMoves = stones[n-1] - stones[0] + 1 - n;
maxMoves -= Math.min(stones[1] - stones[0] - 1, stones[n-1] - stones[n-2] - 1);

int minMoves = Integer.MAX_VALUE;
int j = 0;

for (int i = 0; i < n; ++i) {
while (j < n && stones[j] - stones[i] + 1 <= n) {
++j;
}
int alreadyInWindow = j - i;
if (alreadyInWindow == n - 1 && stones[j-1] - stones[i] + 1 == n - 1) {
minMoves = Math.min(minMoves, 2);
} else {
minMoves = Math.min(minMoves, n - alreadyInWindow);
}
}

return new int[] { minMoves, maxMoves };
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 423. Reconstruct Original Digits from English
Сложность: medium

Дана строка s, содержащая неупорядоченное английское представление цифр от 0 до 9, верните цифры в порядке возрастания.

Пример:
Input: s = "owoztneoer"
Output: "012"


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Подсчитайте количество каждого символа в строке s с помощью хэш-таблицы или массива, чтобы определить количество каждого символа.

2⃣Используйте уникальные символы, присутствующие только в одном числе (например, 'z' для 0, 'w' для 2, 'u' для 4, 'x' для 6, 'g' для 8), чтобы определить количество этих цифр в строке. Затем определите количество остальных цифр, вычитая уже найденные цифры.

3⃣Соберите найденные цифры в строку в порядке возрастания и верните результат.

😎 Решение:
class Solution {
public String originalDigits(String s) {
int[] count = new char[26 + (int)'a'];
for(char letter: s.toCharArray()) {
count[letter]++;
}

int[] out = new int[10];
out[0] = count['z'];
out[2] = count['w'];
out[4] = count['u'];
out[6] = count['x'];
out[8] = count['g'];
out[3] = count['h'] - out[8];
out[5] = count['f'] - out[4];
out[7] = count['s'] - out[6];
out[9] = count['i'] - out[5] - out[6] - out[8];
out[1] = count['n'] - out[7] - 2 * out[9];

StringBuilder output = new StringBuilder();
for(int i = 0; i < 10; i++)
for (int j = 0; j < out[i]; j++)
output.append(i);
return output.toString();
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 654. Maximum Binary Tree
Сложность: medium

Вам дан целочисленный массив nums без дубликатов. Из nums можно рекурсивно построить максимальное двоичное дерево, используя следующий алгоритм: создайте корневой узел, значение которого равно максимальному значению в nums. Рекурсивно постройте левое поддерево по префиксу подмассива слева от максимального значения. Рекурсивно постройте правое поддерево по суффиксу подмассива справа от максимального значения. Верните максимальное двоичное дерево, построенное из nums.

Пример:
Input: nums = [3,2,1,6,0,5]
Output: [6,3,5,null,2,0,null,null,1]


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Найдите максимальное значение в текущем подмассиве и создайте узел с этим значением.

2⃣Рекурсивно постройте левое поддерево для подмассива слева от максимального значения.

3⃣Рекурсивно постройте правое поддерево для подмассива справа от максимального значения.

😎 Решение:
class TreeNode {
int val;
TreeNode left;
TreeNode right;
TreeNode(int val) { this.val = val; }
}

public class Solution {
public TreeNode constructMaximumBinaryTree(int[] nums) {
return build(nums, 0, nums.length);
}

private TreeNode build(int[] nums, int l, int r) {
if (l == r) return null;
int maxIndex = max(nums, l, r);
TreeNode root = new TreeNode(nums[maxIndex]);
root.left = build(nums, l, maxIndex);
root.right = build(nums, maxIndex + 1, r);
return root;
}

private int max(int[] nums, int l, int r) {
int maxIndex = l;
for (int i = l + 1; i < r; i++) {
if (nums[i] > nums[maxIndex]) {
maxIndex = i;
}
}
return maxIndex;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1257. Smallest Common Region
Сложность: medium

Вам даны списки регионов, в которых первый регион каждого списка включает все остальные регионы этого списка. Естественно, если регион x содержит другой регион y, то x больше y. Также, по определению, регион x содержит сам себя. Даны два региона: region1 и region2, верните наименьший регион, который содержит их оба. Если вам даны регионы r1, r2 и r3 такие, что r1 включает r3, то гарантированно не существует r2 такого, что r2 включает r3. Гарантированно существует наименьший регион.

Пример:
Input:
regions = [["Earth","North America","South America"],
["North America","United States","Canada"],
["United States","New York","Boston"],
["Canada","Ontario","Quebec"],
["South America","Brazil"]],
region1 = "Quebec",
region2 = "New York"
Output: "North America"


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Построим дерево регионов, где каждый регион указывает на своего родителя.

2⃣Используя родительскую информацию, найдем путь от каждого региона до корня.

3⃣Найдем последний общий регион в путях двух заданных регионов.

😎 Решение:
import java.util.*;

public class Solution {
public String findSmallestRegion(List<List<String>> regions, String region1, String region2) {
Map<String, String> parent = new HashMap<>();

for (List<String> regionList : regions) {
for (int i = 1; i < regionList.size(); i++) {
parent.put(regionList.get(i), regionList.get(0));
}
}

Set<String> ancestors1 = new HashSet<>();
while (region1 != null) {
ancestors1.add(region1);
region1 = parent.get(region1);
}

while (!ancestors1.contains(region2)) {
region2 = parent.get(region2);
}

return region2;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1472. Design Browser History
Сложность: medium

У вас есть браузер с одной вкладкой, где вы начинаете на домашней странице и можете посетить другой URL, вернуться назад на определённое количество шагов в истории или переместиться вперёд на определённое количество шагов в истории.

Реализуйте класс BrowserHistory:
BrowserHistory(string homepage) Инициализирует объект с домашней страницей браузера.
void visit(string url) Посещает URL с текущей страницы. Это очищает всю историю вперёд.
string back(int steps) Перемещает на steps шагов назад в истории. Если вы можете вернуться только на x шагов в истории, а steps > x, вы вернётесь только на x шагов. Возвращает текущий URL после перемещения назад в истории на не более чем steps шагов.
string forward(int steps) Перемещает на steps шагов вперёд в истории. Если вы можете переместиться только на x шагов вперёд в истории, а steps > x, вы переместитесь только на x шагов. Возвращает текущий URL после перемещения вперёд в истории на не более чем steps шагов.

Пример:
Input:
["BrowserHistory","visit","visit","visit","back","back","forward","visit","forward","back","back"]
[["leetcode.com"],["google.com"],["facebook.com"],["youtube.com"],[1],[1],[1],["linkedin.com"],[2],[2],[7]]
Output:
[null,null,null,null,"facebook.com","google.com","facebook.com",null,"linkedin.com","google.com","leetcode.com"]

Explanation:
BrowserHistory browserHistory = new BrowserHistory("leetcode.com");
browserHistory.visit("google.com"); // You are in "leetcode.com". Visit "google.com"
browserHistory.visit("facebook.com"); // You are in "google.com". Visit "facebook.com"
browserHistory.visit("youtube.com"); // You are in "facebook.com". Visit "youtube.com"
browserHistory.back(1); // You are in "youtube.com", move back to "facebook.com" return "facebook.com"
browserHistory.back(1); // You are in "facebook.com", move back to "google.com" return "google.com"
browserHistory.forward(1); // You are in "google.com", move forward to "facebook.com" return "facebook.com"
browserHistory.visit("linkedin.com"); // You are in "facebook.com". Visit "linkedin.com"
browserHistory.forward(2); // You are in "linkedin.com", you cannot move forward any steps.


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Инициализация:
Создайте класс BrowserHistory с двумя стеками (history и future) и строковой переменной current для хранения текущего URL. Инициализируйте current с домашней страницей.

2⃣Посещение URL:
Метод visit(url) сохраняет текущий URL в стеке history, устанавливает url как текущий и очищает стек future.

3⃣Навигация назад и вперед:
Метод back(steps) перемещает текущий URL в стек future и извлекает URL из стека history, пока шаги не будут исчерпаны или стек history не станет пустым.
Метод forward(steps) перемещает текущий URL в стек history и извлекает URL из стека future, пока шаги не будут исчерпаны или стек future не станет пустым.

😎 Решение:
class BrowserHistory {
private Stack<String> history, future;
private String current;

public BrowserHistory(String homepage) {
history = new Stack<String>();
future = new Stack<String>();
current = homepage;
}

public void visit(String url) {
history.push(current);
current = url;
future = new Stack<String>();
}

public String back(int steps) {
while(steps > 0 && !history.empty()) {
future.push(current);
current = history.pop();
steps--;
}
return current;
}

public String forward(int steps)
while(steps > 0 && !future.empty()) {
history.push(current);
current = future.pop();
steps--;
}
return current;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1233. Remove Sub-Folders from the Filesystem
Сложность: medium

Если дан список папок folder, верните папки после удаления всех вложенных папок в этих папках. Вы можете вернуть ответ в любом порядке. Если папка[i] находится внутри другой папки[j], она называется ее вложенной папкой. Формат пути - это одна или несколько скомбинированных строк вида: '/', за которой следует одна или несколько строчных английских букв. Например, "/leetcode" и "/leetcode/problems" являются допустимыми путями, а пустая строка и "/" - нет.

Пример:
Input: folder = ["/a","/a/b","/c/d","/c/d/e","/c/f"]
Output: ["/a","/c/d","/c/f"]


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Сортировка папок:
Сначала отсортируем список путей в лексикографическом порядке. Это обеспечит, что при обходе отсортированного списка мы всегда будем проверять родительскую папку перед вложенными папками.

2⃣Фильтрация вложенных папок:
Будем использовать переменную для отслеживания текущей родительской папки.

3⃣При проходе по отсортированному списку проверим, является ли текущий путь вложенной папкой для отслеживаемой родительской папки. Если нет, обновим отслеживаемую папку и добавим ее в результирующий список.

😎 Решение:
import java.util.*;

public class Solution {
public List<String> removeSubfolders(String[] folder) {
Arrays.sort(folder);
List<String> result = new ArrayList<>();
String parent = "";

for (String path : folder) {
if (parent.isEmpty() || !path.startsWith(parent + "/")) {
parent = path;
result.add(path);
}
}

return result;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 303. Range Sum Query - Immutable
Сложность: easy

Дан целочисленный массив nums. Обработайте несколько запросов следующего типа:
Вычислите сумму элементов массива nums между индексами left и right включительно, где left <= right.
Реализуйте класс NumArray:
- NumArray(int[] nums) Инициализирует объект с целочисленным массивом nums.
- int sumRange(int left, int right) Возвращает сумму элементов массива nums между индексами left и right включительно (т.е. nums[left] + nums[left + 1] + ... + nums[right]).

Пример:
Input
["NumArray", "sumRange", "sumRange", "sumRange"]
[[[-2, 0, 3, -5, 2, -1]], [0, 2], [2, 5], [0, 5]]
Output
[null, 1, -1, -3]


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Инициализация:
Создайте массив sum длиной на один элемент больше, чем массив nums, и заполните его накопленными суммами элементов массива nums.

2⃣Предварительное вычисление сумм:
Заполните массив sum, где каждый элемент sum[i + 1] является суммой всех предыдущих элементов массива nums до индекса i включительно.

3⃣Вычисление диапазонной суммы:
Для каждого запроса суммы элементов между индексами left и right используйте разницу между sum[right + 1] и sum[left], чтобы быстро получить результат.

😎 Решение:
public class NumArray {
private int[] sum;

public NumArray(int[] nums) {
sum = new int[nums.length + 1];
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
sum[i + 1] = sum[i] + nums[i];
}
}

public int sumRange(int i, int j) {
return sum[j + 1] - sum[i];
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 238. Product of Array Except Self
Сложность: medium

Дан массив целых чисел nums, верните массив answer такой, что answer[i] равен произведению всех элементов массива nums, кроме nums[i].

Произведение любого префикса или суффикса массива nums гарантированно помещается в 32-битное целое число.

Вы должны написать алгоритм, который работает за время O(n) и не использует операцию деления.

Пример:
Input: nums = [1,2,3,4]
Output: [24,12,8,6]


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Инициализация массивов L и R: Инициализируйте два пустых массива L и R. Массив L будет содержать произведение всех чисел слева от i, а массив R будет содержать произведение всех чисел справа от i. Заполните массив L, установив L[0] равным 1, а для остальных элементов используйте формулу L[i] = L[i-1] * nums[i-1]. Заполните массив R, установив R[length-1] равным 1, а для остальных элементов используйте формулу R[i] = R[i+1] * nums[i+1].

2⃣Заполнение массивов L и R: Пройдите два цикла для заполнения массивов L и R. В первом цикле заполните массив L, начиная с L[0] и двигаясь вправо. Во втором цикле заполните массив R, начиная с R[length-1] и двигаясь влево.

3⃣Формирование результата: Пройдите по исходному массиву и для каждого элемента i вычислите произведение всех элементов, кроме nums[i], используя L[i] * R[i]. Сохраните результат в массиве answer и верните его.

😎 Решение:
class Solution {
public int[] productExceptSelf(int[] nums) {
int length = nums.length;
int[] L = new int[length];
int[] R = new int[length];
int[] answer = new int[length];

L[0] = 1;
for (int i = 1; i < length; i++) {
L[i] = nums[i - 1] * L[i - 1];
}

R[length - 1] = 1;
for (int i = length - 2; i >= 0; i--) {
R[i] = nums[i + 1] * R[i + 1];
}

for (int i = 0; i < length; i++) {
answer[i] = L[i] * R[i];
}

return answer;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 315. Count of Smaller Numbers After Self
Сложность: hard

Дан целочисленный массив nums, верните целочисленный массив counts, где counts[i] - это количество элементов справа от nums[i], которые меньше nums[i].

Пример:
Input: nums = [5,2,6,1]
Output: [2,1,1,0]
Explanation:
To the right of 5 there are 2 smaller elements (2 and 1).
To the right of 2 there is only 1 smaller element (1).
To the right of 6 there is 1 smaller element (1).
To the right of 1 there is 0 smaller element.


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Реализуйте дерево отрезков (segment tree). Поскольку дерево инициализируется нулями, нужно реализовать только операции обновления и запроса. Установите смещение offset = 10^4.

2⃣Итерация по каждому числу в nums в обратном порядке. Для каждого числа выполните следующие действия:
Смещайте число на num + offset.
Запросите количество элементов в дереве отрезков, которые меньше текущего числа.
Обновите счетчик текущего числа в дереве отрезков.

3⃣Верните результат.

😎 Решение:
class Solution {
public List<Integer> countSmaller(int[] nums) {
int offset = 10000;
int size = 2 * 10000 + 1;
int[] tree = new int[size * 2];
List<Integer> result = new ArrayList<Integer>();

for (int i = nums.length - 1; i >= 0; i--) {
int smaller_count = query(0, nums[i] + offset, tree, size);
result.add(smaller_count);
update(nums[i] + offset, 1, tree, size);
}
Collections.reverse(result);
return result;
}

private void update(int index, int value, int[] tree, int size) {
index += size;
tree[index] += value;
while (index > 1) {
index /= 2;
tree[index] = tree[index * 2] + tree[index * 2 + 1];
}
}

private int query(int left, int right, int[] tree, int size) {
int result = 0;
left += size;
right += size;
while (left < right) {
if (left % 2 == 1) {
result += tree[left];
left++;
}
left /= 2;
if (right % 2 == 1) {
right--;
result += tree[right];
}
right /= 2;
}
return result;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1466. Reorder Routes to Make All Paths Lead to the City Zero
Сложность: medium

Дано n городов, пронумерованных от 0 до n - 1, и n - 1 дорог, таких, что существует только один путь между двумя различными городами (эта сеть образует дерево). В прошлом году Министерство транспорта решило направить дороги в одном направлении, потому что они слишком узкие.

Дороги представлены массивом connections, где connections[i] = [ai, bi] представляет дорогу от города ai до города bi.
В этом году в столице (город 0) будет большое событие, и многие люди хотят приехать в этот город.
Ваша задача состоит в том, чтобы переориентировать некоторые дороги так, чтобы каждый город мог посетить город 0. Верните минимальное количество изменённых дорог.

Гарантируется, что каждый город может добраться до города 0 после перенаправления.

Пример:
Input: n = 6, connections = [[0,1],[1,3],[2,3],[4,0],[4,5]]
Output: 3
Explanation: Change the direction of edges show in red such that each node can reach the node 0 (capital).


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Создайте переменную count для подсчета количества рёбер, которые необходимо изменить. Инициализируйте её нулём. Создайте список смежности adj, который содержит список пар целых чисел так, чтобы adj[node] содержал всех соседей node в форме (neighbor, sign), где neighbor - соседний узел, а sign обозначает направление ребра (оригинальное или искусственное).

2⃣Начните обход в глубину (DFS). Используйте функцию dfs для выполнения обхода. В каждом вызове передавайте параметры node, parent и adj. Начните с узла 0 и parent равным -1.

3⃣Перебирайте всех соседей узла с помощью adj[node]. Для каждого neighbor, sign в adj[node], проверьте, равен ли neighbor родителю. Если равен, не посещайте его снова. Если neighbor не равен parent, выполните count += sign и рекурсивно вызовите dfs с node = neighbor и parent = node. По завершении обхода DFS, в count будет содержаться количество рёбер, которые необходимо изменить. Верните count.

😎 Решение:
class Solution {
int count = 0;

public void dfs(int node, int parent, Map<Integer, List<List<Integer>>> adj) {
if (!adj.containsKey(node)) {
return;
}
for (List<Integer> nei : adj.get(node)) {
int neighbor = nei.get(0);
int sign = nei.get(1);
if (neighbor != parent) {
count += sign;
dfs(neighbor, node, adj);
}
}
}

public int minReorder(int n, int[][] connections) {
Map<Integer, List<List<Integer>>> adj = new HashMap<>();
for (int[] connection : connections) {
adj.computeIfAbsent(connection[0], k -> new ArrayList<List<Integer>>()).add(
Arrays.asList(connection[1], 1));
adj.computeIfAbsent(connection[1], k -> new ArrayList<List<Integer>>()).add(
Arrays.asList(connection[0], 0));
}
dfs(0, -1, adj);
return count;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 754. Reach a Number
Сложность: medium

Вы стоите в позиции 0 на бесконечной числовой прямой. В позиции target находится пункт назначения. Вы можете сделать некоторое количество ходов numMoves так, чтобы: на каждом ходу вы могли пойти либо налево, либо направо. Во время i-го хода (начиная с i == 1 до i == numMoves) вы делаете i шагов в выбранном направлении. Учитывая целое число target, верните минимальное количество ходов (т.е. минимальное numMoves), необходимое для достижения пункта назначения.

Пример:
Input: target = 2
Output: 3


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Инициализируйте переменную для текущей позиции (position) и счетчик шагов (steps).

2⃣Используйте цикл, чтобы добавлять к position текущее количество шагов и увеличивать steps.

3⃣Если position достигает или превышает target и разница между position и target четная, остановите цикл и верните steps.

😎 Решение:
public class Solution {
public int reachTarget(int target) {
target = Math.abs(target);
int position = 0;
int steps = 0;
while (position < target || (position - target) % 2 != 0) {
steps++;
position += steps;
}
return steps;
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 1365. How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number
Сложность: easy

Дан массив nums. Для каждого элемента nums[i] определите, сколько чисел в массиве меньше его. То есть, для каждого nums[i] вам нужно посчитать количество допустимых j, таких что j != i и nums[j] < nums[i].

Верните ответ в виде массива.

Пример:
Input: nums = [6,5,4,8]
Output: [2,1,0,3]


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Создание копии и сортировка массива:
Создайте отсортированную копию массива nums, чтобы легко находить количество элементов, меньших текущего.

2⃣Поиск индекса каждого элемента:
Для каждого элемента nums[i] найдите его индекс в отсортированной копии массива. Этот индекс указывает количество элементов, меньших nums[i].

3⃣Формирование ответа:
Сформируйте массив ответов, где каждый элемент будет соответствовать количеству чисел, меньших текущего.

😎 Решение:
import java.util.Arrays;

public class Solution {
public int[] smallerNumbersThanCurrent(int[] nums) {
int[] sortedNums = nums.clone();
Arrays.sort(sortedNums);
int[] result = new int[nums.length];

for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
result[i] = Arrays.binarySearch(sortedNums, nums[i]);
}

return result;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
👍1
Задача: 736. Parse Lisp Expression
Сложность: hard

Нам дан массив asteroids, состоящий из целых чисел, представляющих астероиды в ряд. Для каждого астероида абсолютное значение обозначает его размер, а знак - направление движения (положительное - вправо, отрицательное - влево). Каждый астероид движется с одинаковой скоростью. Определите состояние астероидов после всех столкновений. Если два астероида столкнутся, меньший из них взорвется. Если оба одинакового размера, то взорвутся оба. Два астероида, движущиеся в одном направлении, никогда не встретятся.

Пример:
Input: expression = "(let x 2 (mult x (let x 3 y 4 (add x y))))"
Output: 14


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Определите функцию для оценки выражений.

2⃣Используйте рекурсивный подход для обработки различных типов выражений (let, add, mult, и переменных).

3⃣Используйте словарь для отслеживания значений переменных с учетом области видимости.

😎 Решение:
import java.util.*;

public class Solution {
public int evaluate(String expression) {
return evaluate(expression, new HashMap<>());
}

private int evaluate(String expression, Map<String, Integer> env) {
if (!expression.startsWith("(")) {
if (Character.isDigit(expression.charAt(0)) || expression.charAt(0) == '-') {
return Integer.parseInt(expression);
}
return env.get(expression);
}

List<String> tokens = tokenize(expression);
if (tokens.get(0).equals("let")) {
for (int i = 1; i < tokens.size() - 2; i += 2) {
env.put(tokens.get(i), evaluate(tokens.get(i + 1), env));
}
return evaluate(tokens.get(tokens.size() - 1), env);
} else if (tokens.get(0).equals("add")) {
return evaluate(tokens.get(1), env) + evaluate(tokens.get(2), env);
} else if (tokens.get(0).equals("mult")) {
return evaluate(tokens.get(1), env) * evaluate(tokens.get(2), env);
}
return 0;
}

private List<String> tokenize(String expression) {
List<String> tokens = new ArrayList<>();
StringBuilder token = new StringBuilder();
int parens = 0;
for (char c : expression.toCharArray()) {
if (c == '(') {
parens++;
if (parens == 1) continue;
} else if (c == ')') {
parens--;
if (parens == 0) {
tokens.addAll(tokenize(token.toString()));
token = new StringBuilder();
continue;
}
} else if (c == ' ' && parens == 1) {
if (token.length() > 0) {
tokens.add(token.toString());
token = new StringBuilder();
}
continue;
}
token.append(c);
}
if (token.length() > 0) {
tokens.add(token.toString());
}
return tokens;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
👍1
Задача: 338. Counting Bits
Сложность: easy

Дано целое число n, верните массив ans длиной n + 1, такой что для каждого i (0 <= i <= n), ans[i] будет равняться количеству единиц в двоичном представлении числа i.

Пример:
Input: n = 5
Output: [0,1,1,2,1,2]
Explanation:
0 --> 0
1 --> 1
2 --> 10
3 --> 11
4 --> 100
5 --> 101


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣ Инициализация массива:
Создайте массив ans длиной n + 1, заполненный нулями. Этот массив будет содержать количество единиц в двоичном представлении каждого числа от 0 до n.

2⃣ Итерация и вычисление:
Пройдите в цикле по всем числам от 1 до n. Для каждого числа x используйте битовую операцию x & (x - 1), чтобы убрать последнюю установленную биту, и добавьте 1 к значению ans для этого результата. Это количество единиц в двоичном представлении числа x.

3⃣ Возврат результата:
Верните заполненный массив ans, который содержит количество единиц для каждого числа от 0 до n.

😎 Решение:
public class Solution {
public int[] countBits(int num) {
int[] ans = new int[num + 1];
for (int x = 1; x <= num; ++x) {
ans[x] = ans[x & (x - 1)] + 1;
}
return ans;
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 898. Bitwise ORs of Subarrays
Сложность: medium

Если задан целочисленный массив arr, верните количество различных побитовых ИЛИ всех непустых подмассивов arr. Побитовое ИЛИ подмассива - это побитовое ИЛИ каждого целого числа в подмассиве. Побитовым ИЛИ подмассива одного целого числа является это целое число. Подмассив - это непрерывная непустая последовательность элементов в массиве.

Пример:
Input: arr = [0]
Output: 1


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Создать множество для хранения уникальных результатов побитового ИЛИ.

2⃣Для каждого элемента массива, вычислить побитовое ИЛИ всех подмассивов, начинающихся с этого элемента.
Добавить результат каждого вычисления в множество.

3⃣Вернуть размер множества.

😎 Решение:
import java.util.*;

class Solution {
public int subarrayBitwiseORs(int[] arr) {
Set<Integer> result = new HashSet<>();
Set<Integer> current = new HashSet<>();
for (int num : arr) {
Set<Integer> next = new HashSet<>();
for (int x : current) {
next.add(x | num);
}
next.add(num);
current = next;
result.addAll(current);
}
return result.size();
}
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Задача: 893. Groups of Special-Equivalent Strings
Сложность: medium

Вам дан массив строк одинаковой длины words. За один ход вы можете поменять местами любые два четных или любые два нечетных символа строки words[i]. Две строки words[i] и words[j] являются специально-эквивалентными, если после любого количества ходов words[i] == words[j].

Например, words[i] = "zzxy" и words[j] = "xyzz" являются специально-эквивалентными, потому что мы можем делать ходы "zzxy" -> "xzzy" -> "xyzz". Группа специально-эквивалентных строк из слов - это непустое подмножество слов, такое, что: каждая пара строк в группе специально-эквивалентна, и группа имеет максимально возможный размер (т.е, не существует строки words[i], не входящей в группу, такой, что words[i] является специально-эквивалентной каждой строке в группе). Верните количество групп специально-эквивалентных строк из слов.

Пример:
Input: words = ["abcd","cdab","cbad","xyzz","zzxy","zzyx"]
Output: 3


👨‍💻 Алгоритм:

1⃣Для каждой строки в массиве words создать два новых списка: один из символов на четных позициях, другой из символов на нечетных позициях. Отсортировать оба списка и объединить их в одну строку, которая будет представлять каноническую форму строки.

2⃣Использовать множество, чтобы хранить все уникальные канонические формы строк.

3⃣Размер множества будет равен количеству групп специально-эквивалентных строк.

😎 Решение:
import java.util.*;

class Solution {
public int numSpecialEquivGroups(String[] words) {
Set<String> uniqueForms = new HashSet<>();

for (String word : words) {
char[] evenChars = new char[(word.length() + 1) / 2];
char[] oddChars = new char[word.length() / 2];

for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
if (i % 2 == 0) {
evenChars[i / 2] = word.charAt(i);
} else {
oddChars[i / 2] = word.charAt(i);
}
}

Arrays.sort(evenChars);
Arrays.sort(oddChars);
String canonicalForm = new String(evenChars) + new String(oddChars);
uniqueForms.add(canonicalForm);
}

return uniqueForms.size();
}


Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний