一,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。
利用题干给的条件:右边元素是比这个元素大,上边是的元素比这个元素小。于是,从左下角元素往上查找,target比这个元素小就往上找,比这个元素大就往右找。如果出了边界,则说明二维数组中不存在target元素。
public class Solution {
public boolean Find(int target, int [][] array) {
int rows = array.length;//该二维数组一共多少行
int cols = array[0].length;//一共多少列
int row = rows - 1;
int col = 0;
while(row>=0 && col <cols){
if(target > array[row][col]){
col++;
}else if(target < array[row][col]){
row --;
}else
return true;
}
return false;
}
}
二,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
看别人的思路大多都是从前往后记录“ ”的数量,从后往前插入“%20”,也不知道用Java String的API有没违背出题人的初衷
public class Solution {
public String replaceSpace(StringBuffer str) {
StringBuffer result = new StringBuffer();
for(int i = 0;i < str.length(); i++){
if(String.valueOf(str.charAt(i)).equals(" ")){
result.append("%20");
continue;
}
result.append(str.charAt(i));
}
return result.toString();
}
}
三, 输入一个链表,按链表值从尾到头的顺序返回一个ArrayList。
看到这种逆序的,第一时间要想到用栈。
/**
* public class ListNode {
* int val;
* ListNode next = null;
*
* ListNode(int val) {
* this.val = val;
* }
* }
*
*/
import java.util.Stack;
import java.util.ArrayList;
public class Solution {
public ArrayList<Integer> printListFromTailToHead(ListNode listNode) {
if(listNode == null){
return new ArrayList();
}
Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
while(listNode != null){
s.push(listNode.val);
listNode = listNode.next;
}
ArrayList<Integer> result = new ArrayList();
while(!s.isEmpty()){
result.add(s.pop());
}
return result;
}
}
用递归程序更简洁:
public class Solution {
ArrayList<Integer> arrayList=new ArrayList<Integer>();
public ArrayList<Integer> printListFromTailToHead(ListNode listNode) {
if(listNode!=null){
this.printListFromTailToHead(listNode.next);
arrayList.add(listNode.val);
}
return arrayList;
}
}
四,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。
给出前序中序,重建二叉树,给张图便于理解:

找准root,左子树,右子树的下标,递归调用自己,不用递归的还不知道怎么写
/**
* Definition for binary tree
* public class TreeNode {
* int val;
* TreeNode left;
* TreeNode right;
* TreeNode(int x) { val = x; }
* }
*/
import java.util.Arrays;
public class Solution {
public TreeNode reConstructBinaryTree(int [] pre,int [] in) {
if(pre.length == 0 || in.length == 0){
return null;
}
TreeNode treeNode = new TreeNode(pre[0]);
for(int i = 0;i < pre.length; i++){
if(pre[0] == in[i]){
treeNode.left = reConstructBinaryTree(Arrays.copyOfRange(pre,1,i+1),Arrays.copyOfRange(in,0,i));
treeNode.right = reConstructBinaryTree(Arrays.copyOfRange(pre,i+1,pre.length),Arrays.copyOfRange(in,i+1,in.length));
break;
}
}
return treeNode;
}
}
五,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。
一个栈先进,出队列的时候判断另一个栈是否为空,为空栈一先出再由栈二弹出即能达到效果,不为空直接弹出
import java.util.Stack;
public class Solution {
Stack<Integer> stack1 = new Stack<Integer>();
Stack<Integer> stack2 = new Stack<Integer>();
public void push(int node) {
stack1.push(node);
}
public int pop() {
if(stack1.isEmpty()&& stack2.isEmpty()){
throw new RuntimeException("Queue is empty!");
}
if(stack2.isEmpty()){
while(!stack1.isEmpty()){
int temp = stack1.pop();
stack2.push(temp);
}
}
return stack2.pop();
}
}
来源:https://www.cnblogs.com/chenfq/p/9357284.html