🍭 大家好这里是清隆学长 ,一枚热爱算法的程序员
✨ 本系计划跟新各公司春秋招的笔试题
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文章目录
- 📖 写在前面
- 夏天要来了 秋招还会远吗?
- 🌲 01.K小姐的字符串问题
- 问题描述
- 输入格式
- 输出格式
- 样例输入
- 样例输出
- 数据范围
- 题解
- 参考代码
- 🍄 02.珍惜美食
- 问题描述
- 输入格式
- 输出格式
- 样例输入
- 样例输出
- 数据范围
- 题解
- 参考代码
- 🍇 03.收藏家LAY小姐
- 问题描述
- 输入格式
- 输出格式
- 样例输入
- 样例输出
- 数据范围
- 题解
- 参考代码
- 🎀 写在最后
- 🛖 这里介绍一下咱们的笔试打卡小屋
- 🥰 打卡奖励
- 🕰 每日学习安排
- 📖 打卡小屋涉及题型
- 基础算法
- 基础数据结构
- 搜索
- 动态规划 & 贪心 & 数论
📖 写在前面
夏天要来了 秋招还会远吗?
前不久春招也算是圆满结束咯,大家有拿到心仪的 offer吗?
接下来互联网的秋招也快来啦,小伙伴们有开始准备了吗?
本次给大家带来24届秋招 小红书 的笔试题目三语言解析(Java/Python/Cpp)
文末有清隆学长的笔试陪伴打卡小屋活动介绍:
✨丰富的打卡奖励等你来领哦,大厂笔试题汇总,笔试面试经验贴,算法笔试模版…
💽 有兴趣的小伙伴们也可以了解一下,不要错过啦~
🌲 01.K小姐的字符串问题
问题描述
K小姐最近在研究一个有趣的字符串问题。给定两个仅由小写字母组成的字符串 S S S 和 T T T,K小姐想知道在 S S S 中最多有多少个 不重叠 的子串,使得每个子串都是 T T T 的 异位词。这里两个字符串是 异位词 当且仅当两个字符串长度相同且每个字母出现的次数都相同。
例如,当 S S S = “abcbac”, T T T = “abc” 时,在 S S S 中最多有 2 个不重叠的子串 “abc” 和 “bac”,它们都是 T T T 的异位词。
输入格式
第一行包含一个字符串 S S S。
第二行包含一个字符串 T T T。
输出格式
输出一个整数,表示在 S S S 中最多有多少个不重叠的 T T T 的异位词子串。
样例输入
abcbac
abc
样例输出
1
数据范围
1 ≤ ∣ S ∣ , ∣ T ∣ ≤ 1 0 5 1 \le |S|, |T| \le 10^5 1≤∣S∣,∣T∣≤105
题解
本题可以用滑动窗口的思想来解决。我们可以维护一个长度为 ∣ T ∣ |T| ∣T∣ 的滑动窗口,统计窗口内每个字母出现的次数,并与 T T T 中每个字母出现的次数进行比较。如果窗口内的字母出现次数与 T T T 完全相同,则找到了一个异位词子串,答案加 1,并将窗口向右移动 ∣ T ∣ |T| ∣T∣ 个位置,继续查找下一个异位词子串。如果字母出现次数不同,就将窗口向右移动一个位置,继续进行比较。
具体实现时,我们可以用两个数组 c n t s cnt_s cnts 和 c n t t cnt_t cntt 分别存储窗口内和 T T T 中每个字母出现的次数。初始时,将 T T T 中每个字母出现的次数记录在 c n t t cnt_t cntt 中。然后枚举滑动窗口的起始位置 i i i,统计窗口内每个字母出现的次数,存入 c n t s cnt_s cnts 中。如果 c n t s cnt_s cnts 和 c n t t cnt_t cntt 完全相同,就将答案加 1,并将窗口向右移动 ∣ T ∣ |T| ∣T∣ 个位置;否则将窗口向右移动一个位置。
时间复杂度 O ( ∣ S ∣ ) O(|S|) O(∣S∣),空间复杂度 O ( ∣ Σ ∣ ) O(|\Sigma|) O(∣Σ∣),其中 Σ \Sigma Σ 为字符集大小。
参考代码
- Python
def count_anagrams(s: str, t: str) -> int:
n, m = len(s), len(t)
if n < m:
return 0
cnt_t = [0] * 26
for c in t:
cnt_t[ord(c) - ord('a')] += 1
cnt_s = [0] * 26
ans = 0
for i in range(n):
cnt_s[ord(s[i]) - ord('a')] += 1
if i >= m:
cnt_s[ord(s[i - m]) - ord('a')] -= 1
if cnt_s == cnt_t:
ans += 1
for j in range(m):
cnt_s[ord(s[i - j]) - ord('a')] -= 1
return ans
s = input()
t = input()
print(count_anagrams(s, t))
- Java
import java.util.Scanner;
public class Solution {
public static int countAnagrams(String s, String t) {
int n = s.length(), m = t.length();
if (n < m) {
return 0;
}
int[] cntT = new int[26];
for (char c : t.toCharArray()) {
cntT[c - 'a']++;
}
int[] cntS = new int[26];
int ans = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
cntS[s.charAt(i) - 'a']++;
if (i >= m) {
cntS[s.charAt(i - m) - 'a']--;
}
if (Arrays.equals(cntS, cntT)) {
ans++;
for (int j = 0; j < m; j++) {
cntS[s.charAt(i - j) - 'a']--;
}
}
}
return ans;
}
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
String s = sc.nextLine();
String t = sc.nextLine();
System.out.println(countAnagrams(s, t));
}
}
- Cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
int countAnagrams(string s, string t) {
int n = s.size(), m = t.size();
if (n < m) {
return 0;
}
vector<int> cntT(26, 0);
for (char c : t) {
cntT[c - 'a']++;
}
vector<int> cntS(26, 0);
int ans = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
cntS[s[i] - 'a']++;
if (i >= m) {
cntS[s[i - m] - 'a']--;
}
if (cntS == cntT) {
ans++;
for (int j = 0; j < m; j++) {
cntS[s[i - j] - 'a']--;
}
}
}
return ans;
}
int main() {
string s, t;
getline(cin, s);
getline(cin, t);
cout << countAnagrams(s, t) << endl;
return 0;
}
🍄 02.珍惜美食
问题描述
K小姐是一位美食家,她最近来到了一个美食之都。这个城市以街边小吃和特色餐厅闻名于世,每条街道上都有许多独特的美食店铺。
共有 n n n 家店铺坐落在同一条街道上,第 i i i 家店铺提供 a i a_i ai 份第 i i i 种美食。K小姐希望品尝尽可能多的美食,但由于时间和胃容量有限,她最多只能光顾 k k k 次店铺。每次光顾可以选择一段连续的店铺,并品尝这些店铺提供的所有美食。
为了不错过任何一种美味,K小姐希望在光顾店铺后,剩下的美食种类数量仍然大于 0 0 0,并且剩余美食中数量最少的那一种尽可能多。
请问,K小姐最多能让剩余美食中数量最少的那一种有多少份呢?
输入格式
第一行包含两个正整数 n n n 和 k k k,分别表示店铺数量和最多光顾次数。
第二行包含 n n n 个正整数,其中第 i i i 个数为 a i a_i ai,表示第 i i i 种美食的份数。
输出格式
输出一个整数,表示剩余美食中数量最少的那一种的最大可能份数。
样例输入
5 1
45 39 90 65 15
样例输出
45
数据范围
1
≤
n
≤
1
0
5
1 \le n \le 10^5
1≤n≤105
0
≤
k
≤
1
0
5
0 \le k \le 10^5
0≤k≤105
1
≤
a
i
≤
1
0
6
1 \le a_i \le 10^6
1≤ai≤106
题解
这道题可以使用贪心的思想来解决。我们可以分情况讨论:
- 当 k = 0 k=0 k=0 时,不能光顾任何店铺,因此剩余美食中数量最少的就是所有美食中最少的那一种。
- 当 k = 1 k=1 k=1 时,可以选择光顾街道的左端或右端,剩余美食中数量最少的就是左右两端美食数量的较大值。
- 当 k ≥ 2 k \ge 2 k≥2 时,可以先光顾左右两端,然后剩下的美食可以任意选择。此时剩余美食中数量最少的就是所有美食中最多的那一种。
因此,我们可以根据 k k k 的值,直接求出答案。
时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n),空间复杂度: O ( 1 ) O(1) O(1)。
参考代码
- Python
n, k = map(int, input().split())
a = list(map(int, input().split()))
def solve(n, k, a):
if k == 0:
return min(a)
if k == 1:
return max(a[0], a[-1])
return max(a)
res = solve(n, k, a)
print(res)
- Java
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();
int k = sc.nextInt();
int[] a = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
a[i] = sc.nextInt();
}
int res = solve(n, k, a);
System.out.println(res);
}
public static int solve(int n, int k, int[] a) {
if (k == 0) {
return min(a);
}
if (k == 1) {
return Math.max(a[0], a[n - 1]);
}
return max(a);
}
public static int min(int[] a) {
int min = a[0];
for (int i = 1; i < a.length; i++) {
min = Math.min(min, a[i]);
}
return min;
}
public static int max(int[] a) {
int max = a[0];
for (int i = 1; i < a.length; i++) {
max = Math.max(max, a[i]);
}
return max;
}
}
- Cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int solve(int n, int k, vector<int>& a) {
if (k == 0) {
return *min_element(a.begin(), a.end());
}
if (k == 1) {
return max(a[0], a[n - 1]);
}
return *max_element(a.begin(), a.end());
}
int main() {
int n, k;
cin >> n >> k;
vector<int> a(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
cin >> a[i];
}
int res = solve(n, k, a);
cout << res << endl;
return 0;
}
🍇 03.收藏家LAY小姐
问题描述
LYA 是一位喜欢收藏的玩家,她最近在玩一款叫做"动物之森"的游戏。在游戏中,LYA 拥有很多个宝箱,每个宝箱里都装着一些她收集的宝石。每一种类型的宝石都有不同的作用。
有一天,LYA 在游戏中遇到了另一位玩家 A 先生。A 先生告诉 LYA,如果她的宝箱满足以下 3 3 3 个条件,那么她就能获得一个成就奖励:
- 每个宝箱里不会有两颗相同的宝石。
- 每一种类型的宝石,只出现在一个宝箱中或者出现在所有宝箱中。
- 每个宝箱的容量大小一样。
LYA 非常想要这个成就奖励,现在她想知道她的这些宝箱是否同时满足上述 3 3 3 个条件,能否获得成就奖励。
输入格式
第一行包含一个正整数 T T T,表示测试数据组数。
对于每组测试数据,第一行包含一个正整数 n n n,表示 LYA 的宝箱数量。
接下来的 n n n 行,每行描述一个宝箱。每行的第一个数为正整数 t t t,表示这个宝箱的容量大小,后面跟着 t t t 个正整数 a i a_i ai,分别表示这个宝箱中每颗宝石的类型。
输出格式
对于每组测试数据,如果 LYA 的这些宝箱满足全部三个条件,则在一行中先输出 Yes
,然后按编号从小到大输出所有宝箱中都有的宝石类型。如果没有任何一种类型的宝石为所有宝箱共有,则仅需要输出 Yes
。
如果 LYA 的这些宝箱不满足以上的所有条件,则输出 NO
。
样例输入
3
1
1 39
3
2 49 50
3 58 49 50
1 49
5
3 90 89 63
2 89 63
2 63 89
3 89 32 63
3 86 63 89
样例输出
Yes 39
NO
NO
数据范围
- 1 ≤ T ≤ 10 1 \leq T \leq 10 1≤T≤10
- 2 ≤ n ≤ 100 2 \leq n \leq 100 2≤n≤100
- 1 ≤ t ≤ 100 1 \leq t \leq 100 1≤t≤100
- 0 < a i < 2147483647 0 < a_i < 2147483647 0<ai<2147483647
题解
这道题需要我们判断给定的宝箱是否满足以下三个条件:
- 每个宝箱里不会有两颗相同的宝石。
- 每一种类型的宝石,只出现在一个宝箱中或者出现在所有宝箱中。
- 每个宝箱的容量大小一样。
我们可以逐个检查每个条件是否满足。
对于条件 1 1 1,我们可以对每个宝箱内的宝石类型进行去重,如果去重后的宝石类型数量与原来不同,则说明该宝箱内有重复的宝石,不满足条件 1 1 1。
对于条件 2 2 2,我们可以用一个哈希表 c n t cnt cnt 统计每种宝石类型出现的宝箱数量。遍历完所有宝箱后,检查哈希表中每个宝石类型的出现次数,如果不是 1 1 1 次或 n n n 次,则不满足条件 2 2 2。同时,我们可以把出现在所有宝箱中的宝石类型记录下来。
对于条件 3 3 3,我们只需要记录第一个宝箱的容量大小,然后检查后面每个宝箱的容量大小是否与第一个宝箱相同即可。
如果所有条件都满足,则输出 Yes
以及所有宝箱中都有的宝石类型(如果有的话);否则,输出 NO
。
时间复杂度为 O ( n × t ) O(n \times t) O(n×t),其中 n n n 为宝箱数量, t t t 为每个宝箱的容量大小。空间复杂度为 O ( n × t ) O(n \times t) O(n×t)。
参考代码
- Python
T = int(input())
for _ in range(T):
n = int(input())
boxes = []
for _ in range(n):
box = list(map(int, input().split()))
boxes.append(box[1:])
is_valid = True
gem_cnt = {}
cap = len(boxes[0])
for box in boxes:
if len(box) != cap:
is_valid = False
break
if len(set(box)) != len(box):
is_valid = False
break
for gem in box:
gem_cnt[gem] = gem_cnt.get(gem, 0) + 1
common_gems = []
for gem, cnt in gem_cnt.items():
if cnt == 1 or cnt == n:
if cnt == n:
common_gems.append(gem)
else:
is_valid = False
break
if is_valid:
print("Yes", end="")
if common_gems:
print(" " + " ".join(map(str, sorted(common_gems))))
else:
print()
else:
print("NO")
- Java
import java.util.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int T = sc.nextInt();
while (T-- > 0) {
int n = sc.nextInt();
List<Set<Integer>> boxes = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < n; i++) {
int t = sc.nextInt();
Set<Integer> box = new HashSet<>();
for (int j = 0; j < t; j++) {
box.add(sc.nextInt());
}
boxes.add(box);
}
boolean isValid = true;
Map<Integer, Integer> gemCnt = new HashMap<>();
int cap = boxes.get(0).size();
for (Set<Integer> box : boxes) {
if (box.size() != cap) {
isValid = false;
break;
}
for (int gem : box) {
gemCnt.put(gem, gemCnt.getOrDefault(gem, 0) + 1);
}
}
List<Integer> commonGems = new ArrayList<>();
for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : gemCnt.entrySet()) {
int cnt = entry.getValue();
if (cnt == 1 || cnt == n) {
if (cnt == n) {
commonGems.add(entry.getKey());
}
} else {
isValid = false;
break;
}
}
if (isValid) {
System.out.print("Yes");
if (!commonGems.isEmpty()) {
Collections.sort(commonGems);
for (int gem : commonGems) {
System.out.print(" " + gem);
}
}
System.out.println();
} else {
System.out.println("NO");
}
}
}
}
- Cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main() {
int T;
cin >> T;
while (T--) {
int n;
cin >> n;
vector<vector<int>> boxes(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
int t;
cin >> t;
boxes[i].resize(t);
for (int j = 0; j < t; j++) {
cin >> boxes[i][j];
}
}
bool isValid = true;
unordered_map<int, int> gemCnt;
int cap = boxes[0].size();
for (const auto& box : boxes) {
if (box.size() != cap) {
isValid = false;
break;
}
unordered_set<int> uniqueGems(box.begin(), box.end());
if (uniqueGems.size() != box.size()) {
isValid = false;
break;
}
for (int gem : box) {
gemCnt[gem]++;
}
}
vector<int> commonGems;
for (const auto& entry : gemCnt) {
int cnt = entry.second;
if (cnt == 1 || cnt == n) {
if (cnt == n) {
commonGems.push_back(entry.first);
}
} else {
isValid = false;
break;
}
}
if (isValid) {
cout << "Yes";
if (!commonGems.empty()) {
sort(commonGems.begin(), commonGems.end());
for (int gem : commonGems) {
cout << " " << gem;
}
}
cout << endl;
} else {
cout << "NO" << endl;
}
}
return 0;
}
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- 质数 & 因数
- 位运算
- 基础动态规划
- 常见贪心