


La chaîne lexicographiquement la plus grande dont la somme des caractères est égale à N
Énoncé du problème
Nous recevons un nombre entier positif. Nous devons trouver une chaîne composée de lettres minuscules telle que la somme de tous les caractères de la chaîne soit égale à num et que la chaîne soit la plus grande dans l'ordre lexicographique. Ici, 'a' = 1, 'b' = 2, 'c' = 3, 'd' = 4,…., 'z' = 26.
Nous devons utiliser le caractère « z » au début de la chaîne pour créer la plus grande chaîne de dictionnaire. Enfin, nous devons utiliser le dernier caractère basé sur la valeur num % 26.
Exemple
Entrez
num = 30
Sortie
‘zd’
Explication
est :Explication
« zd » est la plus grande chaîne lexicographique avec une somme de caractères de 30 (z = 26 + d = 4).
Entrez
3
Sortie
‘c’
Explication
est :Explication
‘c’ représente 3 lui-même.
Entrez
130
Sortie
‘zzzzz’
Explication
est :Explication
La somme des valeurs de chaque caractère « zzzzz » est de 130.
Méthode 1
Cette méthode utilisera une boucle while pour créer une chaîne résultante. Nous allons itérer jusqu'à ce qu'un nombre ait une valeur supérieure ou égale à 26, à chaque itération nous ajouterons « z » à la chaîne et soustrairons 26 du nombre. Enfin, nous ajouterons un caractère à la chaîne en fonction du reste.
Algorithme
Étape 1 - Exécutez la fonction findString() en passant une valeur numérique comme paramètre.
Étape 2 - Initialisez la variable résultat de type chaîne avec une chaîne vide pour stocker la chaîne résultat.
Étape 3 - Utilisez une boucle while pour itérer jusqu'à ce que la valeur de 'num' soit supérieure ou égale à 26.
Étape 4 - Dans la boucle while, ajoutez le caractère « z » à la chaîne résultante.
Étape 5 - Soustrayez 26 de la valeur d'un nombre.
Étape 6 - Lorsque l'itération de la boucle while est terminée, vérifiez si la valeur de num est supérieure à 0. Si tel est le cas, ajoutez le dernier caractère à la chaîne en fonction de la valeur de la variable « num ».
Étape 7 - Renvoie la chaîne de résultat.
Exemple
est :Exemple
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; // function to find the resultant string string findString(int num) { // variable to store the resultant string string result = ""; // using a while loop to find the resultant string while (num >= 26) { // append z to the resultant string result += 'z'; // Decrease the number by 26 num -= 26; } // Convert the remaining number to char and append to the resultant string if(num != 0) { result += char(num + 'a' - 1); } return result; } int main() { int num = 96; cout << "The resultant string is " << findString(num); return 0; }
Sortie
The resultant string is zzzr
Complexité temporelle - O(num), car la boucle while exécute num/26 fois, ce qui est égal à O(num).
Complexité spatiale - O(num), car une chaîne peut contenir au plus (num/26 + 1) caractères.
Méthode 2
Dans cette méthode, nous allons créer une chaîne de longueur N à l'aide du constructeur String(). Nous utiliserons les opérateurs modulo et division pour obtenir le nombre total de z dans la chaîne.
Algorithme
Étape 1 - Définissez la variable "totalZ" et initialisez-la avec num/26.
Étape 2 - Définissez la variable 'rem' et initialisez-la avec 'num%26'.
Étape 3 - Utilisez-le pour créer une chaîne contenant les caractères « totalZ » « z » en passant « totalZ » comme premier argument et « z » comme deuxième argument au constructeur string() String. En même temps, ajoutez-le à la chaîne « résultat ».
Étape 4 - Si la valeur de 'rem' n'est pas égale à 0, ajoutez le dernier caractère à la chaîne en fonction de la valeur de la variable 'rem'.
< /里>Étape 5 - Renvoie la chaîne « résultat ».
Exemple
est :Exemple
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; // function to find the resultant string string findString(int num) { // variable to store the resultant string string result = ""; // variable to store the number of z's int totalZ = num / 26; // variable to store the remainder int rem = num % 26; // Using the string constructor to create a string with total number of totalZ 'z'. result += string(totalZ, 'z'); // If the remainder is non-zero, then add the corresponding character if(rem != 0) { result += char(rem + 'a' - 1); } return result; } int main(){ int num = 52; cout << "The resultant string is " << findString(num); return 0; }
Sortie
The resultant string is zz
Complexité temporelle - O(num) En tant que constructeur de chaîne, créez une chaîne contenant des caractères totalz.
Complexité spatiale - O(num)
Conclusion
Nous avons appris deux façons de convertir des nombres en chaînes. Nous avons utilisé la boucle while dans la première méthode et le constructeur string() dans la deuxième méthode. Cependant, les deux méthodes ont la même complexité spatiale et temporelle, mais la seconde méthode est plus lisible.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

C Structure des données du langage: La représentation des données de l'arborescence et du graphique est une structure de données hiérarchique composée de nœuds. Chaque nœud contient un élément de données et un pointeur vers ses nœuds enfants. L'arbre binaire est un type spécial d'arbre. Chaque nœud a au plus deux nœuds enfants. Les données représentent StrustReenode {intdata; structTreenode * gauche; structureReode * droite;}; L'opération crée une arborescence d'arborescence arborescence (prédécision, ordre dans l'ordre et ordre ultérieur) Le nœud d'insertion de l'arborescence des arbres de recherche de nœud Graph est une collection de structures de données, où les éléments sont des sommets, et ils peuvent être connectés ensemble via des bords avec des données droites ou peu nombreuses représentant des voisins.

La vérité sur les problèmes de fonctionnement des fichiers: l'ouverture des fichiers a échoué: les autorisations insuffisantes, les mauvais chemins de mauvais et les fichiers occupés. L'écriture de données a échoué: le tampon est plein, le fichier n'est pas écrivatif et l'espace disque est insuffisant. Autres FAQ: traversée de fichiers lents, encodage de fichiers texte incorrect et erreurs de lecture de fichiers binaires.

L'article discute de l'utilisation efficace des références de référence en C pour la sémantique de déplacement, le transfert parfait et la gestion des ressources, mettant en évidence les meilleures pratiques et les améliorations des performances. (159 caractères)

Le calcul de C35 est essentiellement des mathématiques combinatoires, représentant le nombre de combinaisons sélectionnées parmi 3 des 5 éléments. La formule de calcul est C53 = 5! / (3! * 2!), Qui peut être directement calculé par des boucles pour améliorer l'efficacité et éviter le débordement. De plus, la compréhension de la nature des combinaisons et la maîtrise des méthodes de calcul efficaces est cruciale pour résoudre de nombreux problèmes dans les domaines des statistiques de probabilité, de la cryptographie, de la conception d'algorithmes, etc.

L'article discute de l'utilisation de Move Semantics en C pour améliorer les performances en évitant la copie inutile. Il couvre la mise en œuvre de constructeurs de déplace

Les fonctions de langue C sont la base de la modularisation du code et de la construction de programmes. Ils se composent de déclarations (en-têtes de fonction) et de définitions (corps de fonction). Le langage C utilise des valeurs pour transmettre les paramètres par défaut, mais les variables externes peuvent également être modifiées à l'aide d'adresse Pass. Les fonctions peuvent avoir ou ne pas avoir de valeur de retour et le type de valeur de retour doit être cohérent avec la déclaration. La dénomination de la fonction doit être claire et facile à comprendre, en utilisant un chameau ou une nomenclature de soulignement. Suivez le principe de responsabilité unique et gardez la simplicité de la fonction pour améliorer la maintenabilité et la lisibilité.

La définition du nom de fonction du langage C comprend: Type de valeur de retour, nom de fonction, liste de paramètres et corps de fonction. Les noms de fonction doivent être clairs, concis et unifiés dans le style pour éviter les conflits avec les mots clés. Les noms de fonction ont des lunettes et peuvent être utilisés après la déclaration. Les pointeurs de fonction permettent de passer des fonctions ou d'attribuer des arguments. Les erreurs communes incluent les conflits de dénomination, l'inadéquation des types de paramètres et les fonctions non déclarées. L'optimisation des performances se concentre sur la conception et la mise en œuvre des fonctions, tandis que le code clair et facile à lire est crucial.

Les fonctions de langue C sont des blocs de code réutilisables. Ils reçoivent des entrées, effectuent des opérations et renvoient les résultats, ce qui améliore modulairement la réutilisabilité et réduit la complexité. Le mécanisme interne de la fonction comprend le passage des paramètres, l'exécution de la fonction et les valeurs de retour. L'ensemble du processus implique une optimisation telle que la fonction en ligne. Une bonne fonction est écrite en suivant le principe de responsabilité unique, un petit nombre de paramètres, des spécifications de dénomination et une gestion des erreurs. Les pointeurs combinés avec des fonctions peuvent atteindre des fonctions plus puissantes, telles que la modification des valeurs de variables externes. Les pointeurs de fonctions passent les fonctions comme des paramètres ou des adresses de magasin, et sont utilisées pour implémenter les appels dynamiques aux fonctions. Comprendre les fonctionnalités et les techniques des fonctions est la clé pour écrire des programmes C efficaces, maintenables et faciles à comprendre.
