1、数组
在一个二维数组中(每个一维数组的长度相同),每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下递增的顺序排序。请完成一个函数,输入这样的一个二维数组和一个整数,判断数组中是否含有该整数。
class Solution:
# array 二维列表
def Find(self, target, array):
# write code here
if any(array):
m,n = len(array), len(array[0])
min = array[0][0]
max = array[m-1][n-1]
if target < min or target > max:
return False
else:
raw = 0
column = n-1
Flag = False
while raw <= m-1 and column >=0:
curnum = array[raw][column]
if target == curnum:
Flag = True
return Flag
elif target > curnum:
raw += 1
else:
column -= 1
return Flag
else:
return False解题思路:按行开始遍历,假设target大于第一行的最后一个数,那么我们就在第二行查找;如果target小于一行的最后一个数,那么我们检查下倒数第二列是否等于target。
踩过的坑:len([[]])是等于1,因此判断二维数组是否为空要用any;初始时,要判断target是否在数组的范围内;要先用flag标记是否找到,找到了标记flag为True并结束循环。
2、字符串
请实现一个函数,将一个字符串中的每个空格替换成“%20”。例如,当字符串为We Are Happy.则经过替换之后的字符串为We%20Are%20Happy。
def replaceSpace(s):
# ind = s.replace(" ","%20")
s2 = []
s = list(s)
for str1 in s:
if str1 == " ":
s2.append("%20")
else:
s2.append(str1)
print("".join(s2))解题思路:将字符串转换为列表,遍历列表,是字母就加入,是空格就加入%20,最后用join转换为字符串。
3、链表
输入一个链表,按链表值从尾到头的顺序返回一个ArrayList
# -*- coding:utf-8 -*-
# class ListNode:
# def __init__(self, x):
# self.val = x
# self.next = None
class Solution:
# 返回从尾部到头部的列表值序列,例如[1,2,3]
def printListFromTailToHead(self, listNode):
# write code here
res = []
while listNode:
res.append(listNode.val)
listNode = listNode.next
return res[::-1]
解题思路:链表的建立,考一个node = node.next,然后就是如何调用所定义的链表以及列表的翻转。
或者我们也可以先翻转链表:
# -*- coding:utf-8 -*-
# class ListNode:
# def __init__(self, x):
# self.val = x
# self.next = None
class Solution:
# 返回从尾部到头部的列表值序列,例如[1,2,3]
def printListFromTailToHead(self, listNode):
# write code here
pre=None
cur=listNode
while cur:
t=cur.next
cur.next=pre
pre=cur
cur=t
res=[]
while pre:
res.append(pre.val)
pre=pre.next
return res4、树
输入某二叉树的前序遍历和中序遍历的结果,请重建出该二叉树。假设输入的前序遍历和中序遍历的结果中都不含重复的数字。例如输入前序遍历序列{1,2,4,7,3,5,6,8}和中序遍历序列{4,7,2,1,5,3,8,6},则重建二叉树并返回。
# -*- coding:utf-8 -*-
# class TreeNode:
# def __init__(self, x):
# self.val = x
# self.left = None
# self.right = None
class Solution:
# 返回构造的TreeNode根节点
def reConstructBinaryTree(self, pre, tin):
# write code here
if not pre or not tin:
return None
root=TreeNode(pre[0])
ind=tin.index(pre[0])
if ind>0:
root.left = self.reConstructBinaryTree(pre[1:ind+1],tin[:ind])
if ind<len(tin)-1:
root.right = self.reConstructBinaryTree(pre[ind+1:],tin[ind+1:])
return root解题思路:首先是树的建立,然后是先由先序遍历确定根节点,然后在中序遍历中找到根节点的位置,然后先序遍历中剩余的一半部分为左子树的先序遍历,一般为右子树的先序遍历,中序遍历中一半为左子树的中序遍历,一半为右子树的中序遍历,进行递归即可。
5、栈
用两个栈来实现一个队列,完成队列的Push和Pop操作。队列中的元素为int类型。
# -*- coding:utf-8 -*-
class Solution:
def __init__(self):
self.s1=[]
self.s2=[]
def push(self, node):
# write code here
self.s1.append(node)
def pop(self):
# return xx
if len(self.s2)>0:
return self.s2.pop()
else:
if len(self.s1)>0:
while len(self.s1)>0:
self.s2.append(self.s1.pop())
return self.s2.pop()解题思路:主要是pop()时需要注意,先要判断s2中是否为空,当s2中为空时才能将s1中的元素从后往前依次加入到s2中。