arnabs542 / Algorithm-LeetCode

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归纳总结:

leetcode: leedcode讨论区代码:https://leetcode.com/problems/replace-the-substring-for-balanced-string/discuss/408978/javacpython-sliding-window/367697

github: starred 各种总结

3.Union Find 并查集
并查集:一种用来解决集合查询合并的数据结构 支持O(1)find/O(1)union
考点:
并查集原生操作:
查询两个元素是否在同一个集合内 find 操作
合并两个元素所在的集合 union 操作
并查集的派生操作:
查询某个元素所在集合的元素个数
查询当前集合的个数

4.Trie 字典树
考点
Trie直接实现
利用Trie树前缀特性解题
矩阵类字符串一个一个字符深度遍历的问题(DFS + Trie)

5.Heap 求集合的最大值

6.Stack
支持操作:O(1) Push / O(1) Pop / O(1) Top
规律
利用栈暂且保存有效信息
翻转栈的运用
栈优化dfs,变成非递归
单调栈:Monotonous stack 找每个元素左边或者右边 第一个比它自身小/大的元素 用单调栈来维护

7.二分法深入 找满足某个条件最大值/最小值:二分性 二分法——二分答案:Binary Search on Result.往往没有给你一个数组让你二分,同样是找到满足某个条件的最大或者最小值 解题方法:通过猜值判断是否满足题意不对去搜索可能解 1.找到可行解范围 2.猜答案 3.检验条件 4.调整搜索范围

8.扫描线 Sweep-Line 扫描问题的思路: 1.事件往往是以区间的形式存在 2.区间两端代表事件的开始和结束 3.需要排序 • 见到区间需要排序就可以考虑扫描线

0391.Number_of_Airplanes_in_the_Sky.py 扫描线做法:碰到interval的start,也就是起飞一架飞机,当前天上的飞机数++。碰到interval的end,也就是降落一架飞机,当前天上的飞机数--。 Step 1: 我们分别把所有的start和所有的end放进两个数组,并排序。Step 2: 然后从第一个start开始统计,碰到start较小就加一,碰到end较小就减一。并且同时维护一个最大飞机数的max。

线性数据结构:queue stack deque O(n) stack(monostack) queue deque

9.双端队列 deque • 只用掌握sliding windows maximum这一道题目 • 维护一个候选可能的最大值集合 0239.Sliding_Window_Maximum.py heapq的方法是O(NK); deque O(N): Iterate over the array. At each step: I. Clean the deque: 1. Keep only the indexes of elements from the current sliding window; 2. Remove indexes of all elements smaller than the current one, since they will not be the maximum ones. eg: [1,2,7,3,5,4], k = 3, because of 7, 1 and 2 will never be in res; II. Append the current element to the deque. Append deque[0] to the output.

10.动态规划滚动数组
滚动数组

记忆化搜索,当思路是从大的往小的推的时候,用记忆化搜索.当思路从小往大的推就用普通的for循环,从小往大计算。

没有任何思路的时候:DFS能做人任何题

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