C++實現(xiàn)LeetCode(49.群組錯位詞)
[LeetCode] 49. Group Anagrams 群組錯位詞
Given an array of strings, group anagrams together.
Example:
Input: ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"],
Output:
[
["ate","eat","tea"],
["nat","tan"],
["bat"]
]
Note:
- All inputs will be in lowercase.
- The order of your output does not matter.
這道題讓我們?nèi)航M給定字符串集中所有的錯位詞,所謂的錯位詞就是兩個字符串中字母出現(xiàn)的次數(shù)都一樣,只是位置不同,比如 abc,bac, cba 等它們就互為錯位詞,那么如何判斷兩者是否是錯位詞呢,可以發(fā)現(xiàn)如果把錯位詞的字符順序重新排列,那么會得到相同的結(jié)果,所以重新排序是判斷是否互為錯位詞的方法,由于錯位詞重新排序后都會得到相同的字符串,以此作為 key,將所有錯位詞都保存到字符串數(shù)組中,建立 key 和當前的不同的錯位詞集合個數(shù)之間的映射,這里之所以沒有建立 key 和其隸屬的錯位詞集合之間的映射,是用了一個小 trick,從而避免了最后再將 HashMap 中的集合拷貝到結(jié)果 res 中。當檢測到當前的單詞不在 HashMap 中,此時知道這個單詞將屬于一個新的錯位詞集合,所以將其映射為當前的錯位詞集合的個數(shù),然后在 res 中新增一個空集合,這樣就可以通過其映射值,直接找到新的錯位詞集合的位置,從而將新的單詞存入結(jié)果 res 中,參見代碼如下:
解法一:
class Solution {
public:
vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs) {
vector<vector<string>> res;
unordered_map<string, int> m;
for (string str : strs) {
string t = str;
sort(t.begin(), t.end());
if (!m.count(t)) {
m[t] = res.size();
res.push_back({});
}
res[m[t]].push_back(str);
}
return res;
}
};
下面這種解法沒有用到排序,用一個大小為 26 的 int 數(shù)組來統(tǒng)計每個單詞中字符出現(xiàn)的次數(shù),然后將 int 數(shù)組轉(zhuǎn)為一個唯一的字符串,跟字符串數(shù)組進行映射,這樣就不用給字符串排序了,參見代碼如下:
解法二:
class Solution {
public:
vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs) {
vector<vector<string>> res;
unordered_map<string, vector<string>> m;
for (string str : strs) {
vector<int> cnt(26);
string t;
for (char c : str) ++cnt[c - 'a'];
for (int i = 0; i < 26; ++i) {
if (cnt[i] == 0) continue;
t += string(1, i + 'a') + to_string(cnt[i]);
}
m[t].push_back(str);
}
for (auto a : m) {
res.push_back(a.second);
}
return res;
}
};
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