当前位置：首页 > news >正文

力扣第446场周赛

news 2025/4/22 20:51:11

有事没赶上, 赛后模拟了一下, 分享一下我的解题思路和做题感受

1.执行指令后的得分

题目链接如下：力扣

给你两个数组：instructions 和 values，数组的长度均为 n。

你需要根据以下规则模拟一个过程：

从下标 i = 0 的第一个指令开始，初始得分为 0。
如果 instructions[i] 是 "add"：
将 values[i] 加到你的得分中。
移动到下一个指令 (i + 1)。

如果 instructions[i] 是 "jump"：
移动到下标为 (i + values[i]) 的指令，但不修改你的得分。

当以下任一情况发生时，过程会终止：

越界（即 i < 0 或 i >= n），或
尝试再次执行已经执行过的指令。被重复访问的指令不会再次执行。

返回过程结束时的得分。

示例 1：

输入： instructions = ["jump","add","add","jump","add","jump"], values = [2,1,3,1,-2,-3]

输出： 1

解释：

从下标 0 开始模拟过程：

下标 0：指令是 "jump"，移动到下标 0 + 2 = 2。
下标 2：指令是 "add"，将 values[2] = 3 加到得分中，移动到下标 3。得分变为 3。
下标 3：指令是 "jump"，移动到下标 3 + 1 = 4。
下标 4：指令是 "add"，将 values[4] = -2 加到得分中，移动到下标 5。得分变为 1。
下标 5：指令是 "jump"，移动到下标 5 + (-3) = 2。
下标 2：已经访问过。过程结束。

示例 2：

输入： instructions = ["jump","add","add"], values = [3,1,1]

输出： 0

解释：

从下标 0 开始模拟过程：

下标 0：指令是 "jump"，移动到下标 0 + 3 = 3。
下标 3：越界。过程结束。

示例 3：

输入： instructions = ["jump"], values = [0]

输出： 0

解释：

从下标 0 开始模拟过程：

下标 0：指令是 "jump"，移动到下标 0 + 0 = 0。
下标 0：已经访问过。过程结束。

提示：

n == instructions.length == values.length
1 <= n <= 10^5
instructions[i] 只能是 "add" 或 "jump"。
-105 <= values[i] <= 10^5

解题思路：模拟的时候wa了好几次，注意不要越界

class Solution {
public:long long calculateScore(vector<string>& a, vector<int>& b) {unordered_map<int,int> mp;int i=0; long long score=0;while(i<a.size()){if(a[i]=="jump"){if(mp[i]) break;mp[i]=1;i=i+b[i];if (i >= a.size() || i < 0) { break;}}if(a[i]=="add"){if(mp[i]) break;mp[i]=1;score+=b[i];// cout<<score<<endl;i++;}}return score;}
};

2.非递减数组的最大长度

题目链接如下：力扣

给你一个整数数组 nums。在一次操作中，你可以选择一个子数组，并将其替换为一个等于该子数组最大值的单个元素。

返回经过零次或多次操作后，数组仍为非递减的情况下，数组可能的最大长度。

子数组是数组中一个连续、非空的元素序列。

示例 1：

输入： nums = [4,2,5,3,5]

输出： 3

解释：

实现最大长度的一种方法是：

将子数组 nums[1..2] = [2, 5] 替换为 5 → [4, 5, 3, 5]。
将子数组 nums[2..3] = [3, 5] 替换为 5 → [4, 5, 5]。
最终数组 [4, 5, 5] 是非递减的，长度为 3。

示例 2：

输入： nums = [1,2,3]

输出： 3

解释：

无需任何操作，因为数组 [1,2,3] 已经是非递减的。

提示：

1 <= nums.length <= 2 * 10^5
1 <= nums[i] <= 2 * 10^5

解题思路：题意是, 找到递减的子数组, 然后将该子数组用子数组中的最大值进行替换，保证剩余数组的长度尽可能长

class Solution {
public:int maximumPossibleSize(vector<int>& nums) {int n = nums.size();int count = 0;int preMax = 0;int i = 0;while (i < n) {if (nums[i] >= preMax) {preMax = nums[i];count++;i++;}else {int curNum = nums[i];int j = i + 1;while (j < n && curNum < preMax) {curNum = max(curNum, nums[j]);j++;}if (curNum < preMax) {break;}preMax = curNum;count++;i = j;}}return count;}
};

3. 求出数组的 X 值 I

题目链接如下：力扣

给你一个由正整数组成的数组 nums，以及一个正整数 k。

你可以对 nums 执行一次操作，该操作中可以移除任意 不重叠 的前缀和后缀，使得 nums 仍然非空。

你需要找出 nums 的 x 值，即在执行操作后，剩余元素的乘积除以 k 后的余数为 x 的操作数量。

返回一个大小为 k 的数组 result，其中 result[x] 表示对于 0 <= x <= k - 1，nums 的 x 值。

数组的前缀指从数组起始位置开始到数组中任意位置的一段连续子数组。

数组的后缀是指从数组中任意位置开始到数组末尾的一段连续子数组。

子数组 是数组中一段连续的元素序列。

注意，在操作中选择的前缀和后缀可以是空的。

示例 1：

输入： nums = [1,2,3,4,5], k = 3

输出： [9,2,4]

解释：

对于 x = 0，可行的操作包括所有不会移除 nums[2] == 3 的前后缀移除方式。
对于 x = 1，可行操作包括：
移除空前缀和后缀 [2, 3, 4, 5]，nums 变为 [1]。
移除前缀 [1, 2, 3] 和后缀 [5]，nums 变为 [4]。

对于 x = 2，可行操作包括：
移除空前缀和后缀 [3, 4, 5]，nums 变为 [1, 2]。
移除前缀 [1] 和后缀 [3, 4, 5]，nums 变为 [2]。
移除前缀 [1, 2, 3] 和空后缀，nums 变为 [4, 5]。
移除前缀 [1, 2, 3, 4] 和空后缀，nums 变为 [5]。

示例 2：

输入： nums = [1,2,4,8,16,32], k = 4

输出： [18,1,2,0]

解释：

对于 x = 0，唯一不得到 x = 0 的操作有：
移除空前缀和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1, 2]。
移除空前缀和后缀 [2, 4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1]。
移除前缀 [1] 和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [2]。

对于 x = 1，唯一的操作是：
移除空前缀和后缀 [2, 4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1]。

对于 x = 2，可行操作包括：
移除空前缀和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1, 2]。
移除前缀 [1] 和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [2]。

对于 x = 3，没有可行的操作。

示例 3：

输入： nums = [1,1,2,1,1], k = 2

输出： [9,6]

提示：

1 <= nums[i] <= 10^9
1 <= nums.length <= 10^5
1 <= k <= 5

解题思路：看不懂题的可以直接看我下面提供的图片

1. 简单来说就是删除一个前缀/后缀后的子数组中元素的乘积除以 k 的余数 x，并返回一个数组 result，其中 result[x] 表示余数为 x 的子数组数量

2. 因为可以删除0个元素, 1个元素, 2个元素, .... , 多个前缀/后缀, 统计删除后的子数组，其实就是在统计所有的子数组。

3. 将数组分两类，一种是不包含nums[i]%k==0, 另一种是包含nums[i]%k==0, 因为是求子数组的乘积%k, 所以只要包含nums[i]%k==0, 它的余数肯定是0, 其他不包含 nums[i]%k==0的子数组的乘积的余数就可能是1,2,3,...,k-1。所以我们就以nums[i]%k==0为分割点分开进行统计(详细在下面代码中), 在每个不包含 nums[i]%k==0的子数组中, 采用动态规划进行统计, 其中pre[x]表示以 nums[i-1] 结尾的子数组，乘积余数为 x 的数量, cur[x]：表示以 nums[i] 结尾的子数组，乘积余数为x的数量。dp_counts[x]：最终统计所有子数组的乘积余数 x 的总数

4. 补充解释一下, int a=nums[i]%k; int b=(i*a)%k; 当前元素为nums[i], %k的余数为 a, 其实我们只需要将 a和pre数组中的余数进行想乘即可，也就是 b= (i%a)%k, 看新子数组是否能产生新的余数, eg: 5%3=2, 再加nums[i]=2, 原本需要计算 5*2%3=1, 其实现在只需计算 2*2%3=1即可

5. 数学：计算某一数组中子数组的个数 n*(n+1)/2;

eg: nums=[1,2,3] 子数组：[1], [2], [3], [1,2], [1,2,3] ,[2,3], total_sub=3*4/2=6

class Solution {
public:vector<long long> resultArray(vector<int>& nums, int k) {int n=nums.size(); long long Total_Sub=(long long)n*(n+1)/2;//1. 找到以nums[i]%k==0为分界点的子区间vector<pair<int,int>> sub_interval;int start=0;for(int i=0;i<=n;i++){if(i==n||nums[i]%k==0){if(start<i){sub_interval.emplace_back(start,i-1);}start=i+1;}}//2. 统计各个子数组中余数的相关信息long long total_none_sub=0;vector<long long> dp_counts(k,0);for(auto& x:sub_interval){int l=x.first,r=x.second;int len=r-l+1;total_none_sub+=(long long)len*(len+1)/2;vector<long long> pre(k,0);for(int i=l;i<=r;i++){int a=nums[i]%k;vector<long long> cur(k,0);for(int i=0;i<k;i++){if(pre[i]==0) continue;int b=(i*a)%k;cur[b]+=pre[i];}cur[a]+=1;for(int i=0;i<k;i++){dp_counts[i]+=cur[i];}pre.swap(cur);}}// 3. 至少包含一个nums[i]%k=0 的子数组的数量long long zero_sub=Total_Sub-total_none_sub;// 4. 统计结果vector<long long> result(k,0);result[0]=dp_counts[0]+zero_sub;for(int i=1;i<k;i++){result[i]=dp_counts[i];}return result;}
};

4. 求出数组的 X 值 II

题目链接如下：3525. 求出数组的 X 值 II - 力扣（LeetCode）

给你一个由 正整数 组成的数组 nums 和一个 正整数 k。同时给你一个二维数组 queries，其中 queries[i] = [indexi, valuei, starti, xi]。

你可以对 nums 执行一次操作，移除 nums 的任意后缀，使得 nums 仍然非空。

给定一个 x，nums 的 x值定义为执行以上操作后剩余元素的乘积除以 k 的余数为 x 的方案数。

对于 queries 中的每个查询，你需要执行以下操作，然后确定 xi 对应的 nums 的 x值：

将 nums[indexi] 更新为 valuei。仅这个更改在接下来的所有查询中保留。
移除前缀 nums[0..(starti - 1)]（nums[0..(-1)] 表示 空前缀 ）。

返回一个长度为 queries.length 的数组 result，其中 result[i] 是第 i 个查询的答案。

数组的一个前缀是从数组开始位置到任意位置的子数组。

数组的一个后缀是从数组中任意位置开始直到结束的子数组。

子数组 是数组中一段连续的元素序列。

注意：操作中所选的前缀或后缀可以是空的。

注意：x值在本题中与问题 I 有不同的定义。

示例 1：

输入： nums = [1,2,3,4,5], k = 3, queries = [[2,2,0,2],[3,3,3,0],[0,1,0,1]]

输出： [2,2,2]

解释：

对于查询 0，nums 变为 [1, 2, 2, 4, 5] 。移除空前缀后，可选操作包括：
移除后缀 [2, 4, 5] ，nums 变为 [1, 2]。
不移除任何后缀。nums 保持为 [1, 2, 2, 4, 5]，乘积为 80，对 3 取余为 2。

对于查询 1，nums 变为 [1, 2, 2, 3, 5] 。移除前缀 [1, 2, 2] 后，可选操作包括：
不移除任何后缀，nums 为 [3, 5]。
移除后缀 [5] ，nums 为 [3]。

对于查询 2，nums 保持为 [1, 2, 2, 3, 5] 。移除空前缀后。可选操作包括：
移除后缀 [2, 2, 3, 5]。nums 为 [1]。
移除后缀 [3, 5]。nums 为 [1, 2, 2]。

示例 2：

输入： nums = [1,2,4,8,16,32], k = 4, queries = [[0,2,0,2],[0,2,0,1]]

输出： [1,0]

解释：

对于查询 0，nums 变为 [2, 2, 4, 8, 16, 32]。唯一可行的操作是：
移除后缀 [2, 4, 8, 16, 32]。

对于查询 1，nums 仍为 [2, 2, 4, 8, 16, 32]。没有任何操作能使余数为 1。

示例 3：

输入： nums = [1,1,2,1,1], k = 2, queries = [[2,1,0,1]]

输出： [5]

提示：

1 <= nums[i] <= 10^9
1 <= nums.length <= 10^5
1 <= k <= 5
1 <= queries.length <= 2 * 10^4
queries[i] == [indexi, valuei, starti, xi]
0 <= indexi <= nums.length - 1
1 <= valuei <= 10^9
0 <= starti <= nums.length - 1
0 <= xi <= k - 1

解题思路：这道题，群里有人调了一个多小时，才写出来

1. 题意就是, 计算左端点为start, 右端点为start, start+1,....,n-1, 这一共有n-start个子数组, 元素乘积模k为x的子数组的个数

2. 分治计算 [l,r], 也就是左端点为l, 右端点为l, l+1, ... , r 的子数组的个数, 满足元素乘积取模k为x

3. 题目中既有查询, 合并又有修改，类似于前面那道题, M=(l+r)/2, 将右侧的对应的余数的个数合并到左侧

4. 下面代码中的线段树板子是抄的大佬的, 具体修改的部分已经在代码中指出。

class SegmentTree {int n; int k; using T = pair<int, array<int, 5>>;vector<T> tree;//1. 修改T merge_val(T a, T b) const {auto [x,cnt]=a;for(int i=0;i<k;i++){cnt[x*i%k]+=b.second[i];}return {x*b.first%k,cnt};}//2. 修改T new_val(int val) const {int x = val % k;array<int, 5> cnt{};cnt[x]=1;return {x, cnt};}void maintain(int node) {tree[node] = merge_val(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);}void build(const vector<int>& a, int node, int l, int r) {if (l == r) { tree[node] = new_val(a[l]);return;}int m = (l + r) / 2;build(a, node * 2, l, m); build(a, node * 2 + 1, m + 1, r); maintain(node);}void update(int node, int l, int r, int i, int val) {if (l == r) { tree[node] = new_val(val);return;}int m = (l + r) / 2;if (i <= m) {update(node * 2, l, m, i, val);} else {  update(node * 2 + 1, m + 1, r, i, val);}maintain(node);}T query(int node, int l, int r, int ql, int qr) const {if (ql <= l && r <= qr) { return tree[node];}int m = (l + r) / 2;if (qr <= m) {  return query(node * 2, l, m, ql, qr);}if (ql > m) {  return query(node * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);}T l_res = query(node * 2, l, m, ql, qr);T r_res = query(node * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);return merge_val(l_res, r_res);}
public:// SegmentTree(int n, T init_val) : SegmentTree(vector<T>(n, init_val)) {}SegmentTree(const vector<int>& a, int k) : k(k), n(a.size()), tree(2 << bit_width(a.size() - 1)) {build(a, 1, 0, n - 1);}void update(int i, int val) {update(1, 0, n - 1, i, val);}T query(int ql, int qr) const {return query(1, 0, n - 1, ql, qr);}T get(int i) const {return query(1, 0, n - 1, i, i);}
};
class Solution {
public:vector<int> resultArray(vector<int>& nums, int k, vector<vector<int>>& queries) {SegmentTree t(nums,k);int n=nums.size();vector<int> ans;for(auto& it:queries){//1. 按题意先修改t.update(it[0],it[1]);//2. 删除前缀和后auto [x,cnt]=t.query(it[2],n-1);ans.push_back(cnt[it[3]]);}return ans;}
};
// queries[i] = [indexi, valuei, starti, xi]