04 2025 档案
摘要:你这个学期必须选修 numCourses 门课程,记为 0 到 numCourses - 1 。 在选修某些课程之前需要一些先修课程。 先修课程按数组 prerequisites 给出,其中 prerequisites[i] = [ai, bi] ,表示如果要学习课程 ai 则 必须 先学习课程 b
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摘要:在给定的 m x n 网格 grid 中,每个单元格可以有以下三个值之一: 值 0 代表空单元格; 值 1 代表新鲜橘子; 值 2 代表腐烂的橘子。 每分钟,腐烂的橘子 周围 4 个方向上相邻 的新鲜橘子都会腐烂。 返回 直到单元格中没有新鲜橘子为止所必须经过的最小分钟数。如果不可能,返回 -1 。
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摘要:给你一个由 '1'(陆地)和 '0'(水)组成的的二维网格,请你计算网格中岛屿的数量。 岛屿总是被水包围,并且每座岛屿只能由水平方向和/或竖直方向上相邻的陆地连接形成。 此外,你可以假设该网格的四条边均被水包围。 示例1: 输入:grid = [ ["1","1","1","1","0"], ["1
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摘要:二叉树中的 路径 被定义为一条节点序列,序列中每对相邻节点之间都存在一条边。同一个节点在一条路径序列中 至多出现一次 。该路径 至少包含一个 节点,且不一定经过根节点。 路径和 是路径中各节点值的总和。 给你一个二叉树的根节点 root ,返回其 最大路径和 。 示例1: 输入:root = [1,
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摘要:给定一个二叉树, 找到该树中两个指定节点的最近公共祖先。 百度百科中最近公共祖先的定义为:“对于有根树 T 的两个节点 p、q,最近公共祖先表示为一个节点 x,满足 x 是 p、q 的祖先且 x 的深度尽可能大(一个节点也可以是它自己的祖先)。” 示例1: 输入:root = [3,5,1,6,2,
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摘要:给定一个二叉树的根节点 root ,和一个整数 targetSum ,求该二叉树里节点值之和等于 targetSum 的 路径 的数目。 路径 不需要从根节点开始,也不需要在叶子节点结束,但是路径方向必须是向下的(只能从父节点到子节点)。 示例1: 输入:root = [10,5,-3,3,2,nu
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摘要:给定两个整数数组 preorder 和 inorder ,其中 preorder 是二叉树的先序遍历, inorder 是同一棵树的中序遍历,请构造二叉树并返回其根节点。 示例1: 输入: preorder = [3,9,20,15,7], inorder = [9,3,15,20,7] 输出: [
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摘要:给你二叉树的根结点 root ,请你将它展开为一个单链表: 展开后的单链表应该同样使用 TreeNode ,其中 right 子指针指向链表中下一个结点,而左子指针始终为 null 。 展开后的单链表应该与二叉树 先序遍历 顺序相同。 示例1: 输入:root = [1,2,5,3,4,null,6
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摘要:给定一个二叉树的 根节点 root,想象自己站在它的右侧,按照从顶部到底部的顺序,返回从右侧所能看到的节点值。 示例1: 输入:root = [1,2,3,null,5,null,4] 输出:[1,3,4] 解释: 示例2: 输入:root = [1,2,3,4,null,null,null,5]
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摘要:给定一个二叉搜索树的根节点 root ,和一个整数 k ,请你设计一个算法查找其中第 k 小的元素(从 1 开始计数)。 示例1: 输入:root = [3,1,4,null,2], k = 1 输出:1 示例2: 输入:root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k = 3 输
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摘要:给你一个二叉树的根节点 root ,判断其是否是一个有效的二叉搜索树。 有效 二叉搜索树定义如下: 节点的左子树只包含 小于 当前节点的数。 节点的右子树只包含 大于 当前节点的数。 所有左子树和右子树自身必须也是二叉搜索树。 示例1: 输入:root = [2,1,3] 输出:true 示例2:
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摘要:给你一个整数数组 nums ,其中元素已经按 升序 排列,请你将其转换为一棵 平衡 二叉搜索树。 示例1: 输入:nums = [-10,-3,0,5,9] 输出:[0,-3,9,-10,null,5] 解释:[0,-10,5,null,-3,null,9] 也将被视为正确答案: 示例2: 输入:n
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摘要:给你二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 层序遍历 。 (即逐层地,从左到右访问所有节点)。 示例1: 输入:root = [3,9,20,null,null,15,7] 输出:[[3],[9,20],[15,7]] 示例2: 输入:root = [1] 输出:[[1]] 示例3: 输入:ro
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摘要:给你一棵二叉树的根节点,返回该树的 直径 。 二叉树的 直径 是指树中任意两个节点之间最长路径的 长度 。这条路径可能经过也可能不经过根节点 root 。 两节点之间路径的 长度 由它们之间边数表示。 示例1: 输入:root = [1,2,3,4,5] 输出:3 解释:3 ,取路径 [4,2,1,
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摘要:给你一个二叉树的根节点 root , 检查它是否轴对称。 示例1: 输入:root = [1,2,2,3,4,4,3] 输出:true 示例2: 输入:root = [1,2,2,null,3,null,3] 输出:false 提示: 树中节点数目在范围 [1, 1000] 内 -100 <= No
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摘要:给你一棵二叉树的根节点 root ,翻转这棵二叉树,并返回其根节点。 示例1: 输入:root = [4,2,7,1,3,6,9] 输出:[4,7,2,9,6,3,1] 示例2: 输入:root = [2,1,3] 输出:[2,3,1] 示例3: 输入:root = [] 输出:[] 提示: 树中节
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摘要:给定一个二叉树 root ,返回其最大深度。 二叉树的 最大深度 是指从根节点到最远叶子节点的最长路径上的节点数。 示例1: 输入:root = [3,9,20,null,null,15,7] 输出:3 示例2: 输入:root = [1,null,2] 输出:2 提示: 树中节点的数量在 [0,
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摘要:给定一个二叉树的根节点 root ,返回 它的 中序 遍历 。 示例1: 输入:root = [1,null,2,3] 输出:[1,3,2] 示例2: 输入:root = [] 输出:[] 示例3: 输入:root = [1] 输出:[1] 提示: 树中节点数目在范围 [0, 100] 内 -100
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摘要:请你设计并实现一个满足 LRU (最近最少使用) 缓存 约束的数据结构。 实现 LRUCache 类: LRUCache(int capacity) 以 正整数 作为容量 capacity 初始化 LRU 缓存 int get(int key) 如果关键字 key 存在于缓存中,则返回关键字的值,否
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摘要:给你一个链表数组,每个链表都已经按升序排列。 请你将所有链表合并到一个升序链表中,返回合并后的链表。 示例1: 输入:lists = [[1,4,5],[1,3,4],[2,6]] 输出:[1,1,2,3,4,4,5,6] 解释:链表数组如下: [ 1->4->5, 1->3->4, 2->6 ]
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摘要:给你链表的头结点 head ,请将其按 升序 排列并返回 排序后的链表 。 示例1: 输入:head = [4,2,1,3] 输出:[1,2,3,4] 示例2: 输入:head = [-1,5,3,4,0] 输出:[-1,0,3,4,5] 示例3: 输入:head = [] 输出:[] 提示: 链表
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摘要:给你一个长度为 n 的链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针 random ,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。 构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n 个 全新 节点组成,其中每个新节点的值都设为其对应的原节点的值。新节点的 next 指针和 random 指针也都应指向复制链表中
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摘要:给你链表的头节点 head ,每 k 个节点一组进行翻转,请你返回修改后的链表。 k 是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。如果节点总数不是 k 的整数倍,那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。 你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际进行节点交换。 示例1: 输入:head = [1,2,
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摘要:给你一个链表,两两交换其中相邻的节点,并返回交换后链表的头节点。你必须在不修改节点内部的值的情况下完成本题(即,只能进行节点交换)。 示例1: 输入:head = [1,2,3,4] 输出:[2,1,4,3] 示例2: 输入:head = [] 输出:[] 示例3: 输入:head = [1] 输出
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摘要:给你一个链表,删除链表的倒数第 n 个结点,并且返回链表的头结点。 示例1: 输入:head = [1,2,3,4,5], n = 2 输出:[1,2,3,5] 示例2: 输入:head = [1], n = 1 输出:[] 示例3: 输入:head = [1,2], n = 1 输出:[1] 提示
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摘要:给你两个 非空 的链表,表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的,并且每个节点只能存储 一位 数字。 请你将两个数相加,并以相同形式返回一个表示和的链表。 你可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。 示例1: 输入:l1 = [2,4,3], l2 = [5,6,
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摘要:给定一个链表的头节点 head ,返回链表开始入环的第一个节点。 如果链表无环,则返回 null。 如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next 指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数 pos 来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。如果 pos
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摘要:将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。 示例1: 输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4] 输出:[1,1,2,3,4,4] 示例2: 输入:l1 = [], l2 = [] 输出:[] 示例3: 输入:l1 = [], l
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摘要:给你一个链表的头节点 head ,判断链表中是否有环。 如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next 指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数 pos 来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。注意:pos 不作为参数进行传递 。仅仅是为了标识链表的
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摘要:给你一个单链表的头节点 head ,请你判断该链表是否为回文链表。如果是,返回 true ;否则,返回 false 。 示例1: 输入:head = [1,2,2,1] 输出:true 示例2: 输入:head = [1,2] 输出:false 提示: 链表中节点数目在范围[1, 105] 内 0
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摘要:给你单链表的头节点 head ,请你反转链表,并返回反转后的链表。 示例1: 输入:head = [1,2,3,4,5] 输出:[5,4,3,2,1] 示例2: 输入:head = [1,2] 输出:[2,1] 示例3: 输入:head = [] 输出:[] 提示: 链表中节点的数目范围是[0,50
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摘要:给你两个单链表的头节点 headA 和 headB ,请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表不存在相交节点,返回 null 。 图示两个链表在节点 c1 开始相交: 题目数据 保证 整个链式结构中不存在环。 注意,函数返回结果后,链表必须 保持其原始结构 。 自定义评测: 评测系统 的
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摘要:编写一个高效的算法来搜索 m x n 矩阵 matrix 中的一个目标值 target 。该矩阵具有以下特性: 每行的元素从左到右升序排列。 每列的元素从上到下升序排列。 示例1: 输入:matrix = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,
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摘要:给定一个 n × n 的二维矩阵 matrix 表示一个图像。请你将图像顺时针旋转 90 度。 你必须在 原地 旋转图像,这意味着你需要直接修改输入的二维矩阵。请不要 使用另一个矩阵来旋转图像。 示例1: 输入:matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] 输出:[[7,4,
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摘要:给你一个 m 行 n 列的矩阵 matrix ,请按照 顺时针螺旋顺序 ,返回矩阵中的所有元素。 示例1: 输入:matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] 输出:[1,2,3,6,9,8,7,4,5] 示例2: 输入:matrix = [[1,2,3,4],[5,6,7,
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摘要:给定一个 m x n 的矩阵,如果一个元素为 0 ,则将其所在行和列的所有元素都设为 0 。请使用 原地 算法。 示例1: 输入:matrix = [[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]] 输出:[[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]] 示例2: 输入:matrix = [[0,
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摘要:给你一个未排序的整数数组 nums ,请你找出其中没有出现的最小的正整数。 请你实现时间复杂度为 O(n) 并且只使用常数级别额外空间的解决方案。 示例1: 输入:nums = [1,2,0] 输出:3 解释:范围 [1,2] 中的数字都在数组中。 示例2: 输入:nums = [3,4,-1,1]
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摘要:给你一个整数数组 nums,返回 数组 answer ,其中 answer[i] 等于 nums 中除 nums[i] 之外其余各元素的乘积 。 题目数据保证数组nums之中任意元素的全部前缀元素和后缀的乘积都在32位整数范围内。 请不要使用除法,且在 O(n) 时间复杂度内完成此题。 示例1: 输
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摘要:给定一个整数数组 nums,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数。 示例1: 输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3 输出: [5,6,7,1,2,3,4] 解释: 向右轮转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6] 向右轮转 2 步: [6,7,1,2
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摘要:以数组 intervals 表示若干个区间的集合,其中单个区间为 intervals[i] = [starti, endi] 。请你合并所有重叠的区间,并返回 一个不重叠的区间数组,该数组需恰好覆盖输入中的所有区间 。 示例1: 输入:intervals = [[1,3],[2,6],[8,10],
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摘要:给你一个整数数组 nums ,请你找出一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。 子数组是数组中的一个连续部分。 示例1: 输入:nums = [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4] 输出:6 解释:连续子数组 [4,-1,2,1] 的和最大,为 6 。 示例2:
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摘要:给你一个字符串 s 、一个字符串 t 。返回 s 中涵盖 t 所有字符的最小子串。如果 s 中不存在涵盖 t 所有字符的子串,则返回空字符串 "" 。 注意: 对于 t 中重复字符,我们寻找的子字符串中该字符数量必须不少于 t 中该字符数量。 如果 s 中存在这样的子串,我们保证它是唯一的答案。 示
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摘要:给你一个整数数组 nums,有一个大小为 k 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。你只可以看到在滑动窗口内的 k 个数字。滑动窗口每次只向右移动一位。 返回 滑动窗口中的最大值 。 示例1: 输入:nums = [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 输出:[3,3,5,5,6
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摘要:给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ,请你统计并返回 该数组中和为 k 的子数组的个数 。 子数组是数组中元素的连续非空序列。 示例 1: 输入:nums = [1,1,1], k = 2 输出:2 示例 2: 输入:nums = [1,2,3], k = 3 输出:2 提示: 1 <= n
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摘要:给定两个字符串 s 和 p,找到 s 中所有 p 的 异位词 的子串,返回这些子串的起始索引。不考虑答案输出的顺序。 示例 1: 输入: s = "cbaebabacd", p = "abc" 输出: [0,6] 解释: 起始索引等于 0 的子串是 "cba", 它是 "abc" 的异位词。 起始索
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