


Zählt die Anzahl neuer Zeichenfolgenpaare, die durch Vertauschen der ersten Zeichen von Zeichenfolgenpaaren im angegebenen Array erhalten werden
In diesem Problem müssen wir ein Paar Zeichenfolgen auswählen und ihre ersten Zeichen austauschen. Danach müssen wir die Gesamtzahl der neuen Paare berechnen. Wir können dieses Problem lösen, indem wir das erste Zeichen jedes Paars vertauschen und prüfen, ob es im Array vorhanden ist.
Eine effiziente Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Verwendung einer Hash-Map-Datenstruktur.
Problemstellung – Wir haben ein Array mit N Zeichenfolgen. Wir können aus allen Array-Elementen zwei beliebige Strings auswählen und die ersten Zeichen dieser beiden Strings vertauschen. Wir müssen die Gesamtzahl der neu generierten Zeichenfolgenpaare zählen, die nicht im Array vorhanden sind.
Beispiel Beispiel
Eingabe – array[] = {"should", "would", "can"};
Ausgabe – 3
Erklärung – Das neu generierte Paar kann sein und sein. Ein anderes Paar könnte sein, wer und sollte. Das dritte Paar könnten San und Chould sein.
Eingabe – array[] = {"demo", "test"};
Ausgabe – 1
Erklärung – Das neu generierte Paar, das nicht im Array existiert, ist Temo und Dest.
Methode 1
Bei dieser Methode verwenden wir zwei verschachtelte Schleifen, um alle Array-Elementpaare abzurufen. Danach werden wir die ersten Zeichen der beiden Paare vertauschen. Als Nächstes verwenden wir eine dritte verschachtelte Schleife, um zu prüfen, ob das Array das Paar enthält.
Algorithmus
Definieren Sie die Variable „cnt“ und initialisieren Sie sie auf 0, um die Gesamtzahl der Paare zu speichern.
Verwenden Sie zwei verschachtelte Schleifen, um das String-Array zu durchlaufen und jedes Array-Elementpaar abzurufen.
Holen Sie sich das aktuelle Paar aus zwei Saiten.
Wenn die ersten Zeichen zweier Zeichenfolgen nicht gleich sind, tauschen Sie sie aus
Definieren Sie die Variablen „isFirst“ und „isSecond“ und initialisieren Sie sie mit „false“, um zu verfolgen, ob die neu generierte Zeichenfolge im Array vorhanden ist.
Verwenden Sie eine dritte verschachtelte Schleife, um zu prüfen, ob sich im Array eine neu generierte Zeichenfolge befindet. Darüber hinaus werden die Werte der Variablen isFirst und isSecond basierend auf den Zeichenfolgen im Array aktualisiert.
Wenn weder die erste noch die zweite Zeichenfolge im Array vorhanden ist, erhöhen Sie den Wert von „cnt“ um 1.
Gibt den Wert der Variablen „cnt“ zurück.
Beispiel
#include <iostream> using namespace std; // function to find the count of pairs of strings that can be formed by swapping the first character of the strings int newStringPairs(string array[], int len){ // Stores the count of pairs int cnt = 0; // Get all the pairs of strings for (int i = 0; i < len; i++){ for (int j = i + 1; j < len; j++){ // store single pair of strings string first = array[i], second = array[j]; // If both strings' first characters are not equal, swap them. if (first[0] != second[0]){ swap(first[0], second[0]); bool isFirst = false; bool isSecond = false; // Check whether the strings are present in the array or not for (int k = 0; k < len; k++){ if (array[k] == first){ isFirst = true; } if (array[k] == second){ isSecond = true; } } // If both the strings are present in the array, then increment the cnt by 1 if (isFirst == false && isSecond == false){ cnt++; } } } } return cnt; } int main(){ string array[] = {"should", "would", "can"}; int N = sizeof(array) / sizeof(array[0]); cout << "Total number of new pairs we can generate by swapping the first characters of given strings is " << newStringPairs(array, N); return 0; }
Ausgabe
Total number of new pairs we can generate by swapping the first characters of given strings is 3
Zeitkomplexität – O(N^3), weil wir drei verschachtelte Schleifen verwenden.
Raumkomplexität – O(1)
Methode 2
Bei dieser Methode verwenden wir die Kartendatenstruktur, um alle Array-Werte in der Karte zu speichern. Anschließend können wir prüfen, ob die Karte den neu generierten String enthält. Wenn nicht, können wir die Anzahl um 1 erhöhen.
Algorithmus
Variable „cnt“ definieren
Durchlaufen Sie das String-Array und speichern Sie alle Array-Werte in der Karte.
Verwenden Sie zwei verschachtelte Schleifen, um alle Paare von Array-Elementen abzurufen.
Holen Sie sich String-Paare und speichern Sie sie in den Variablen „erste“ und „zweite“.
Wenn die ersten Zeichen zweier Zeichenfolgen nicht gleich sind, tauschen Sie sie aus.
Überprüfen Sie in der Karte, ob die neu generierte Zeichenfolge enthalten ist. Wenn nicht, erhöhen Sie den Wert von „cnt“ um 1.
Gibt den „cnt“-Wert zurück.
Beispiel
#include <iostream> #include <unordered_map> using namespace std; // function to find the count of pairs of strings that can be formed by swapping the first character of the strings int newStringPairs(string array[], int len){ // to store the total number of new pairs int cnt = 0; // add all strings to the array map unordered_map<string, int> str_map; for (int i = 0; i < len; i++){ str_map[array[i]]++; } //find all pairs of strings that can be formed by swapping the first character of the strings for (int i = 0; i < len; i++){ for (int j = i + 1; j < len; j++){ // get the current pair of strings string first = array[i]; string second = array[j]; // If the first character of both strings is not the same, then swap them if (first[0] != second[0]){ swap(first[0], second[0]); // If both strings are not present in the map, then the increment count if (str_map[first] == 0 && str_map[second] == 0){ cnt++; } } } } return cnt; } int main(){ string array[] = {"should", "would", "can"}; int N = sizeof(array) / sizeof(array[0]); cout << "Total number of new pairs we can generate by swapping the first characters of given strings is " << newStringPairs(array, N); return 0; }
Ausgabe
Total number of new pairs we can generate by swapping the first characters of given strings is 3
Zeitkomplexität – O(N^2), weil wir zwei verschachtelte Schleifen verwenden.
Raumkomplexität – O(N), weil wir eine Karte verwenden, um alle Array-Elemente zu speichern.
Wir kennen die Gesamtzahl der neu generierten Paare, indem wir die ersten Zeichen aller Array-Elemente austauschen. Wir haben den Code für die zweite Methode hinsichtlich der zeitlichen Komplexität optimiert, aber der Code der ersten Methode ist hinsichtlich der räumlichen Komplexität besser.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonZählt die Anzahl neuer Zeichenfolgenpaare, die durch Vertauschen der ersten Zeichen von Zeichenfolgenpaaren im angegebenen Array erhalten werden. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Heiße KI -Werkzeuge

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

AI Hentai Generator
Erstellen Sie kostenlos Ai Hentai.

Heißer Artikel

Heiße Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Heiße Themen



Die allgemeine Matrixmultiplikation (GEMM) ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Anwendungen und Algorithmen und außerdem einer der wichtigen Indikatoren zur Bewertung der Leistung der Computerhardware. Eingehende Forschung und Optimierung der Implementierung von GEMM können uns helfen, Hochleistungsrechnen und die Beziehung zwischen Software- und Hardwaresystemen besser zu verstehen. In der Informatik kann eine effektive Optimierung von GEMM die Rechengeschwindigkeit erhöhen und Ressourcen einsparen, was für die Verbesserung der Gesamtleistung eines Computersystems von entscheidender Bedeutung ist. Ein tiefgreifendes Verständnis des Funktionsprinzips und der Optimierungsmethode von GEMM wird uns helfen, das Potenzial moderner Computerhardware besser zu nutzen und effizientere Lösungen für verschiedene komplexe Computeraufgaben bereitzustellen. Durch Optimierung der Leistung von GEMM

Die Methode zur Verwendung einer foreach-Schleife zum Entfernen doppelter Elemente aus einem PHP-Array ist wie folgt: Durchlaufen Sie das Array und löschen Sie es, wenn das Element bereits vorhanden ist und die aktuelle Position nicht das erste Vorkommen ist. Wenn beispielsweise in den Datenbankabfrageergebnissen doppelte Datensätze vorhanden sind, können Sie diese Methode verwenden, um diese zu entfernen und Ergebnisse ohne doppelte Datensätze zu erhalten.

Zu den Methoden zum tiefen Kopieren von Arrays in PHP gehören: JSON-Kodierung und -Dekodierung mit json_decode und json_encode. Verwenden Sie array_map und clone, um tiefe Kopien von Schlüsseln und Werten zu erstellen. Verwenden Sie Serialize und Deserialize für die Serialisierung und Deserialisierung.

Der Leistungsvergleich der PHP-Methoden zum Umdrehen von Array-Schlüsselwerten zeigt, dass die Funktion array_flip() in großen Arrays (mehr als 1 Million Elemente) eine bessere Leistung als die for-Schleife erbringt und weniger Zeit benötigt. Die for-Schleifenmethode zum manuellen Umdrehen von Schlüsselwerten dauert relativ lange.

Die PHP-Funktion array_group_by kann Elemente in einem Array basierend auf Schlüsseln oder Abschlussfunktionen gruppieren und ein assoziatives Array zurückgeben, wobei der Schlüssel der Gruppenname und der Wert ein Array von Elementen ist, die zur Gruppe gehören.

Die beste Vorgehensweise zum Durchführen einer Array-Deep-Kopie in PHP besteht darin, json_decode(json_encode($arr)) zu verwenden, um das Array in einen JSON-String zu konvertieren und ihn dann wieder in ein Array umzuwandeln. Verwenden Sie unserialize(serialize($arr)), um das Array in eine Zeichenfolge zu serialisieren und es dann in ein neues Array zu deserialisieren. Verwenden Sie den RecursiveIteratorIterator, um mehrdimensionale Arrays rekursiv zu durchlaufen.

Die mehrdimensionale Array-Sortierung kann in Einzelspaltensortierung und verschachtelte Sortierung unterteilt werden. Bei der Einzelspaltensortierung kann die Funktion array_multisort() zum Sortieren nach Spalten verwendet werden. Bei der verschachtelten Sortierung ist eine rekursive Funktion erforderlich, um das Array zu durchlaufen und zu sortieren. Zu den praktischen Beispielen gehören die Sortierung nach Produktname und die Sortierung von Verbindungen nach Verkaufsmenge und Preis.

Der PHP-Algorithmus zum Zusammenführen und Deduplizieren von Arrays bietet eine parallele Lösung, indem er das ursprüngliche Array zur parallelen Verarbeitung in kleine Blöcke aufteilt und der Hauptprozess die Ergebnisse der zu deduplizierenden Blöcke zusammenführt. Algorithmusschritte: Teilen Sie das ursprüngliche Array in gleichmäßig verteilte kleine Blöcke auf. Verarbeiten Sie jeden Block zur Deduplizierung parallel. Blockergebnisse zusammenführen und erneut deduplizieren.
