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给定两个单词,一个作为开始,一个作为结束,还有一个单词列表。然后依次选择单词,只有当前单词到下一个单词只有一个字母不同才能被选择,然后新的单词再作为当前单词,直到选到结束的单词。输出这个的最短路径,如果有多组,则都输出。
思路分析
结合了开始自己的想法,又看了 Discuss,这道题有些难讲清楚,一个原因就是解法的代码会很长,这里理一下整个的思路。
如果我们从开始的单词,把与之能够转换的单词连起来,它就会长成下边的样子。
橙色表示结束单词,上图橙色的路线就是我们要找的最短路径。所以我们要做的其实就是遍历上边的树,然后判断当前节点是不是结束单词,找到结束单词后,还要判断当前是不是最短的路径。说到遍历当然就是两种思路了,DFS 或者 BFS。
解法一 DFS
利用回溯的思想,做一个 DFS。
首先要解决的问题是怎么找到节点的所有孩子节点。这里有两种方案。
第一种,遍历 wordList 来判断每个单词和当前单词是否只有一个字母不同。
for (int i = 0; i < wordList.size(); i++) {String curWord = wordList.get(i);//符合只有一个单词不同,就进入递归if (oneChanged(beginWord, curWord)) {//此时代表可以从 beginWord -> curWord}}private boolean oneChanged(String beginWord, String curWord) {int count = 0;for (int i = 0; i < beginWord.length(); i++) {if (beginWord.charAt(i) != curWord.charAt(i)) {count++;}if (count == 2) {return false;}}return count == 1;}
这种的时间复杂度的话,如果 wordList 长度为 m,每个单词的长度为 n。那么就是 O(mn)。 第二种,将要找的节点单词的每个位置换一个字符,然后看更改后的单词在不在 wordList 中。
//dict 就是 wordList,为了提高速度,从 List 转为 HashSet//cur 是我们要考虑的单词private List<String> getNext(String cur, Set<String> dict) {List<String> res = new ArrayList<>();char[] chars = cur.toCharArray();//考虑每一位for (int i = 0; i < chars.length; i++) {char old = chars[i];//考虑变成其他所有的字母for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {if (c == old) {continue;}chars[i] = c;String next = new String(chars);//判断 wordList 是否包含修改后的单词if (dict.contains(next)) {res.add(next);}}chars[i] = old;}return res;}
这种的话,由于用到了 HashSet ,所以 contains 函数就是 O(1)。所以整个计算量就是 26n,所以是 O(n)。
还要解决的一个问题是,因为我们要找的是最短的路径。但是事先我们并不知道最短的路径是多少,我们需要一个全局变量来保存当前找到的路径的长度。如果找到的新的路径的长度比之前的路径短,就把之前的结果清空,重新找,如果是最小的长度,就加入到结果中。
看下一递归出口。
//到了结尾单词if (beginWord.equals(endWord)) {//当前长度更小,清空之前的,加新的路径加入到结果中if (min > temp.size()) {ans.clear();min = temp.size();ans.add(new ArrayList<String>(temp));//相等的话就直接加路径加入到结果中} else if (min == temp.size()) {ans.add(new ArrayList<String>(temp));}return;}//当前的长度到达了 min,还是没有到达结束单词就提前结束if (temp.size() >= min) {return;}
得到下一个节点刚才讲了两种思路,我们先采用第一种解法,看一下效果。
public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {List<List<String>> ans = new ArrayList<>();ArrayList<String> temp = new ArrayList<String>();//temp 用来保存当前的路径temp.add(beginWord);findLaddersHelper(beginWord, endWord, wordList, temp, ans);return ans;}int min = Integer.MAX_VALUE;private void findLaddersHelper(String beginWord, String endWord, List<String> wordList,ArrayList<String> temp, List<List<String>> ans) {if (beginWord.equals(endWord)) {if (min > temp.size()) {ans.clear();min = temp.size();ans.add(new ArrayList<String>(temp));} else if (min == temp.size()) {ans.add(new ArrayList<String>(temp));}return;}//当前的长度到达了 min,还是没有到达结束单词就提前结束if (temp.size() >= min) {return;}//遍历当前所有的单词for (int i = 0; i < wordList.size(); i++) {String curWord = wordList.get(i);//路径中已经含有当前单词,如果再把当前单词加到路径,那肯定会使得路径更长,所以跳过if (temp.contains(curWord)) {continue;}//符合只有一个单词不同,就进入递归if (oneChanged(beginWord, curWord)) {temp.add(curWord);findLaddersHelper(curWord, endWord, wordList, temp, ans);temp.remove(temp.size() - 1);}}}private boolean oneChanged(String beginWord, String curWord) {int count = 0;for (int i = 0; i < beginWord.length(); i++) {if (beginWord.charAt(i) != curWord.charAt(i)) {count++;}if (count == 2) {return false;}}return count == 1;}
但是对于普通的输入可以解决,如果 wordList 过长的话就会造成超时了。
得到下一个的节点,如果采用第二种解法呢?
int min = Integer.MAX_VALUE;public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {List<List<String>> ans = new ArrayList<>();ArrayList<String> temp = new ArrayList<String>();temp.add(beginWord);//temp 用来保存当前的路径findLaddersHelper(beginWord, endWord, wordList, temp, ans);return ans;}private void findLaddersHelper(String beginWord, String endWord, List<String> wordList,ArrayList<String> temp, List<List<String>> ans) {if (beginWord.equals(endWord)) {if (min > temp.size()) {ans.clear();min = temp.size();ans.add(new ArrayList<String>(temp));} else if (min == temp.size()) {ans.add(new ArrayList<String>(temp));}return;}if (temp.size() >= min) {return;}Set<String> dict = new HashSet<>(wordList);//一次性到达所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = getNeighbors(beginWord, dict);for (String neighbor : neighbors) {if (temp.contains(neighbor)) {continue;}temp.add(neighbor);findLaddersHelper(neighbor, endWord, wordList, temp, ans);temp.remove(temp.size() - 1);}}private ArrayList<String> getNeighbors(String node, Set<String> dict) {ArrayList<String> res = new ArrayList<String>();char chs[] = node.toCharArray();for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {for (int i = 0; i < chs.length; i++) {if (chs[i] == ch)continue;char old_ch = chs[i];chs[i] = ch;if (dict.contains(String.valueOf(chs))) {res.add(String.valueOf(chs));}chs[i] = old_ch;}}return res;}
快了一些,但是还是超时。
我们继续来优化,首先想一下为什么会超时,看一下之前的图。
DFS 的过程的话,结合上图,就是先考虑了最左边的路径,然后再回溯一下,继续到达底部。然后回溯回溯,终于到了一条含有结束单词的路径,然而事实上这条并不是最短路径。综上,我们会多判断很多无用的路径。
如果我们事先知道了最短路径长度是 4,那么我们只需要考虑前 4 层就足够了。
怎么知道结束单词在哪一层呢?只能一层层的找了,也就是 BFS。此外,因为上图需要搜索的树提前是没有的,我们需要边找边更新这个树。而在 DFS 中,我们也需要这个树,其实就是需要每个节点的所有相邻节点。
所以我们在 BFS 中,就把每个节点的所有相邻节点保存到 HashMap 中,就省去了 DFS 再去找相邻节点的时间。
此外,BFS 的过程中,把最短路径的高度用 min 也记录下来,在 DFS 的时候到达高度后就可以提前结束。
int min = 0;public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {List<List<String>> ans = new ArrayList<>();//如果不含有结束单词,直接结束,不然后边会造成死循环if (!wordList.contains(endWord)) {return ans;}//利用 BFS 得到所有的邻居节点HashMap<String, ArrayList<String>> map = bfs(beginWord, endWord, wordList);ArrayList<String> temp = new ArrayList<String>();// temp 用来保存当前的路径temp.add(beginWord);findLaddersHelper(beginWord, endWord, map, temp, ans);return ans;}private void findLaddersHelper(String beginWord, String endWord, HashMap<String, ArrayList<String>> map,ArrayList<String> temp, List<List<String>> ans) {if (beginWord.equals(endWord)) {ans.add(new ArrayList<String>(temp));return;}if(temp.size() - 1== min){return;}// 得到所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = map.getOrDefault(beginWord, new ArrayList<String>());for (String neighbor : neighbors) {if (temp.contains(neighbor)) {continue;}temp.add(neighbor);findLaddersHelper(neighbor, endWord, map, temp, ans);temp.remove(temp.size() - 1);}}public HashMap<String, ArrayList<String>> bfs(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {Queue<String> queue = new LinkedList<>();queue.offer(beginWord);HashMap<String, ArrayList<String>> map = new HashMap<>();boolean isFound = false;Set<String> dict = new HashSet<>(wordList);while (!queue.isEmpty()) {int size = queue.size();min++;for (int j = 0; j < size; j++) {String temp = queue.poll();// 一次性得到所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = getNeighbors(temp, dict);map.put(temp, neighbors);for (String neighbor : neighbors) {if (neighbor.equals(endWord)) {isFound = true;}queue.offer(neighbor);}}if (isFound) {break;}}return map;}private ArrayList<String> getNeighbors(String node, Set<String> dict) {ArrayList<String> res = new ArrayList<String>();char chs[] = node.toCharArray();for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {for (int i = 0; i < chs.length; i++) {if (chs[i] == ch)continue;char old_ch = chs[i];chs[i] = ch;if (dict.contains(String.valueOf(chs))) {res.add(String.valueOf(chs));}chs[i] = old_ch;}}return res;}
然而这个优化,对于 leetcode 的 tests 并没有什么影响。
让我们继续考虑优化方案,回到之前的图。
假如我们在考虑上图中黄色节点的相邻节点,发现第三层的 abc 在第二层已经考虑过了。所以第三层的 abc 其实不用再考虑了,第三层的 abc 后边的结构一定和第二层后边的结构一样,因为我们要找最短的路径,所以如果产生了最短路径,一定是第二层的 abc 首先达到结束单词。
所以其实我们在考虑第 k 层的某一个单词,如果这个单词在第 1 到 k-1 层已经出现过,我们其实就不过继续向下探索了。
在之前的代码中,我们其实已经考虑了部分这个问题。
if (temp.contains(neighbor)) {continue;}
但我们只考虑了当前路径是否含有该单词,而就像上图表示的,其他路径之前已经考虑过了当前单词,我们也是可以跳过的。
根据这个优化思路,有两种解决方案。
第一种,再利用一个 HashMap,记为 distance 变量。在 BFS 的过程中,把第一次遇到的单词当前的层数存起来。之后遇到也不进行更新,就会是下边的效果。
这样我们就可以在 DFS 的时候来判断当前黄色的节点的 distance 是不是比邻接节点的小 1。上图中 distance 都是 1 ,所以不符合,就可以跳过。
此外,在 DFS 中,因为我们每次都根据节点的层数来进行深搜,所以之前保存最短路径的全局变量 min 在这里也就不需要了。
public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {List<List<String>> ans = new ArrayList<>();// 如果不含有结束单词,直接结束,不然后边会造成死循环if (!wordList.contains(endWord)) {return ans;}// 利用 BFS 得到所有的邻居节点,以及每个节点的所在层数HashMap<String, Integer> distance = new HashMap<>();HashMap<String, ArrayList<String>> map = new HashMap<>();bfs(beginWord, endWord, wordList, map, distance);ArrayList<String> temp = new ArrayList<String>();// temp 用来保存当前的路径temp.add(beginWord);findLaddersHelper(beginWord, endWord, map, distance, temp, ans);return ans;}private void findLaddersHelper(String beginWord, String endWord, HashMap<String, ArrayList<String>> map,HashMap<String, Integer> distance, ArrayList<String> temp, List<List<String>> ans) {if (beginWord.equals(endWord)) {ans.add(new ArrayList<String>(temp));return;}// 得到所有的下一个的节点/*"a""c"["a","b","c"]*///之所以是 map.getOrDefault 而不是 get,就是上边的情况 get 会出错ArrayList<String> neighbors = map.getOrDefault(beginWord, new ArrayList<String>());for (String neighbor : neighbors) {//判断层数是否符合if (distance.get(beginWord) + 1 == distance.get(neighbor)) {temp.add(neighbor);findLaddersHelper(neighbor, endWord, map, distance, temp, ans);temp.remove(temp.size() - 1);}}}public void bfs(String beginWord, String endWord, List<String> wordList, HashMap<String, ArrayList<String>> map,HashMap<String, Integer> distance) {Queue<String> queue = new LinkedList<>();queue.offer(beginWord);distance.put(beginWord, 0);boolean isFound = false;int depth = 0;Set<String> dict = new HashSet<>(wordList);while (!queue.isEmpty()) {int size = queue.size();depth++;for (int j = 0; j < size; j++) {String temp = queue.poll();// 一次性得到所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = getNeighbors(temp, dict);map.put(temp, neighbors);for (String neighbor : neighbors) {if (!distance.containsKey(neighbor)) {distance.put(neighbor, depth);if (neighbor.equals(endWord)) {isFound = true;}queue.offer(neighbor);}}}if (isFound) {break;}}}private ArrayList<String> getNeighbors(String node, Set<String> dict) {ArrayList<String> res = new ArrayList<String>();char chs[] = node.toCharArray();for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {for (int i = 0; i < chs.length; i++) {if (chs[i] == ch)continue;char old_ch = chs[i];chs[i] = ch;if (dict.contains(String.valueOf(chs))) {res.add(String.valueOf(chs));}chs[i] = old_ch;}}return res;}
终于,上边的算法 AC 了。上边讲到我们提前存储了 distance ,方便在 DFS 中来判断我们是否继续深搜。
这里再讲一下另一种思路,再回顾一下这个要进行优化的图。
我们就是减少了第三层的 abc 的情况的判断。我们其实可以不用 distance ,在 BFS 中,如果发现有邻接节点在之前已经出现过了,我们直接把这个邻接节点删除不去。这样的话,在 DFS 中就不用再判断了,直接取邻居节点就可以了。
判断之前是否已经处理过,可以用一个 HashSet 来把之前的节点存起来进行判断。
这里删除邻接节点需要用到一个语言特性,java 中遍历 List 过程中,不能对 List 元素进行删除。如果想边遍历边删除,可以借助迭代器。
Iterator<String> it = neighbors.iterator();//把元素导入迭代器while (it.hasNext()) {String neighbor = it.next();if (!visited.contains(neighbor)) {if (neighbor.equals(endWord)) {isFound = true;}queue.offer(neighbor);subVisited.add(neighbor);}else{it.remove();}}
此外我们要判断的是当前节点在之前层有没有出现过,当前层正在遍历的节点先加到 subVisited 中。
public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {List<List<String>> ans = new ArrayList<>();if (!wordList.contains(endWord)) {return ans;}// 利用 BFS 得到所有的邻居节点HashMap<String, ArrayList<String>> map = new HashMap<>();bfs(beginWord, endWord, wordList, map);ArrayList<String> temp = new ArrayList<String>();// temp 用来保存当前的路径temp.add(beginWord);findLaddersHelper(beginWord, endWord, map, temp, ans);return ans;}private void findLaddersHelper(String beginWord, String endWord, HashMap<String, ArrayList<String>> map,ArrayList<String> temp, List<List<String>> ans) {if (beginWord.equals(endWord)) {ans.add(new ArrayList<String>(temp));return;}// 得到所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = map.getOrDefault(beginWord, new ArrayList<String>());for (String neighbor : neighbors) {temp.add(neighbor);findLaddersHelper(neighbor, endWord, map, temp, ans);temp.remove(temp.size() - 1);}}public void bfs(String beginWord, String endWord, List<String> wordList, HashMap<String, ArrayList<String>> map) {Queue<String> queue = new LinkedList<>();queue.offer(beginWord);boolean isFound = false;int depth = 0;Set<String> dict = new HashSet<>(wordList);Set<String> visited = new HashSet<>();visited.add(beginWord);while (!queue.isEmpty()) {int size = queue.size();depth++;Set<String> subVisited = new HashSet<>();for (int j = 0; j < size; j++) {String temp = queue.poll();// 一次性得到所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = getNeighbors(temp, dict);Iterator<String> it = neighbors.iterator();//把元素导入迭代器while (it.hasNext()) {String neighbor = it.next();if (!visited.contains(neighbor)) {if (neighbor.equals(endWord)) {isFound = true;}queue.offer(neighbor);subVisited.add(neighbor);}else{it.remove();}}map.put(temp, neighbors);}visited.addAll(subVisited);if (isFound) {break;}}}private ArrayList<String> getNeighbors(String node, Set<String> dict) {ArrayList<String> res = new ArrayList<String>();char chs[] = node.toCharArray();for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {for (int i = 0; i < chs.length; i++) {if (chs[i] == ch)continue;char old_ch = chs[i];chs[i] = ch;if (dict.contains(String.valueOf(chs))) {res.add(String.valueOf(chs));}chs[i] = old_ch;}}return res;}
解法二 BFS
如果理解了上边的 DFS 过程,接下来就很好讲了。上边 DFS 借助了 BFS 把所有的邻接关系保存了起来,再用 DFS 进行深度搜索。
我们可不可以只用 BFS,一边进行层次遍历,一边就保存结果。当到达结束单词的时候,就把结果存储。省去再进行 DFS 的过程。
是完全可以的,BFS 的队列就不去存储 String 了,直接去存到目前为止的路径,也就是一个 List。
public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {List<List<String>> ans = new ArrayList<>();// 如果不含有结束单词,直接结束,不然后边会造成死循环if (!wordList.contains(endWord)) {return ans;}bfs(beginWord, endWord, wordList, ans);return ans;}public void bfs(String beginWord, String endWord, List<String> wordList, List<List<String>> ans) {Queue<List<String>> queue = new LinkedList<>();List<String> path = new ArrayList<>();path.add(beginWord);queue.offer(path);boolean isFound = false;Set<String> dict = new HashSet<>(wordList);Set<String> visited = new HashSet<>();visited.add(beginWord);while (!queue.isEmpty()) {int size = queue.size();Set<String> subVisited = new HashSet<>();for (int j = 0; j < size; j++) {List<String> p = queue.poll();//得到当前路径的末尾单词String temp = p.get(p.size() - 1);// 一次性得到所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = getNeighbors(temp, dict);for (String neighbor : neighbors) {//只考虑之前没有出现过的单词if (!visited.contains(neighbor)) {//到达结束单词if (neighbor.equals(endWord)) {isFound = true;p.add(neighbor);ans.add(new ArrayList<String>(p));p.remove(p.size() - 1);}//加入当前单词p.add(neighbor);queue.offer(new ArrayList<String>(p));p.remove(p.size() - 1);subVisited.add(neighbor);}}}visited.addAll(subVisited);if (isFound) {break;}}}private ArrayList<String> getNeighbors(String node, Set<String> dict) {ArrayList<String> res = new ArrayList<String>();char chs[] = node.toCharArray();for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {for (int i = 0; i < chs.length; i++) {if (chs[i] == ch)continue;char old_ch = chs[i];chs[i] = ch;if (dict.contains(String.valueOf(chs))) {res.add(String.valueOf(chs));}chs[i] = old_ch;}}return res;}
代码看起来简洁了很多。
解法三 DFS + BFS 双向搜索(two-end BFS)
在解法一的思路上,我们还能够继续优化。
解法一中,我们利用了 BFS 建立了每个节点的邻居节点。在之前的示意图中,我们把同一个字符串也画在了不同节点。这里把同一个节点画在一起,再看一下。
我们可以从结束单词反向进行 BFS。
这样的话,当两个方向产生了共同的节点,就是我们的最短路径了。
至于每次从哪个方向扩展,我们可以每次选择需要扩展的节点数少的方向进行扩展。
例如上图中,一开始需要向下扩展的个数是 1 个,需要向上扩展的个数是 1 个。个数相等,我们就向下扩展。然后需要向下扩展的个数就变成了 4 个,而需要向上扩展的个数是 1 个,所以此时我们向上扩展。接着,需要向上扩展的个数变成了 6 个,需要向下扩展的个数是 4 个,我们就向下扩展……直到相遇。
双向扩展的好处,我们粗略的估计一下时间复杂度。
假设 beginword 和 endword 之间的距离是 d。每个节点可以扩展出 k 个节点。
那么正常的时间复杂就是
。
双向搜索的时间复杂度就是
。
public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {List<List<String>> ans = new ArrayList<>();if (!wordList.contains(endWord)) {return ans;}// 利用 BFS 得到所有的邻居节点HashMap<String, ArrayList<String>> map = new HashMap<>();bfs(beginWord, endWord, wordList, map);ArrayList<String> temp = new ArrayList<String>();// temp 用来保存当前的路径temp.add(beginWord);findLaddersHelper(beginWord, endWord, map, temp, ans);return ans;}private void findLaddersHelper(String beginWord, String endWord, HashMap<String, ArrayList<String>> map,ArrayList<String> temp, List<List<String>> ans) {if (beginWord.equals(endWord)) {ans.add(new ArrayList<String>(temp));return;}// 得到所有的下一个的节点ArrayList<String> neighbors = map.getOrDefault(beginWord, new ArrayList<String>());for (String neighbor : neighbors) {temp.add(neighbor);findLaddersHelper(neighbor, endWord, map, temp, ans);temp.remove(temp.size() - 1);}}//利用递归实现了双向搜索private void bfs(String beginWord, String endWord, List<String> wordList, HashMap<String, ArrayList<String>> map) {Set<String> set1 = new HashSet<String>();set1.add(beginWord);Set<String> set2 = new HashSet<String>();set2.add(endWord);Set<String> wordSet = new HashSet<String>(wordList);bfsHelper(set1, set2, wordSet, true, map);}// direction 为 true 代表向下扩展,false 代表向上扩展private boolean bfsHelper(Set<String> set1, Set<String> set2, Set<String> wordSet, boolean direction,HashMap<String, ArrayList<String>> map) {//set1 为空了,就直接结束//比如下边的例子就会造成 set1 为空/* "hot""dog"["hot","dog"]*/if(set1.isEmpty()){return false;}// set1 的数量多,就反向扩展if (set1.size() > set2.size()) {return bfsHelper(set2, set1, wordSet, !direction, map);}// 将已经访问过单词删除wordSet.removeAll(set1);wordSet.removeAll(set2);boolean done = false;// 保存新扩展得到的节点Set<String> set = new HashSet<String>();for (String str : set1) {//遍历每一位for (int i = 0; i < str.length(); i++) {char[] chars = str.toCharArray();// 尝试所有字母for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {if(chars[i] == ch){continue;}chars[i] = ch;String word = new String(chars);// 根据方向得到 map 的 key 和 valString key = direction ? str : word;String val = direction ? word : str;ArrayList<String> list = map.containsKey(key) ? map.get(key) : new ArrayList<String>();//如果相遇了就保存结果if (set2.contains(word)) {done = true;list.add(val);map.put(key, list);}//如果还没有相遇,并且新的单词在 word 中,那么就加到 set 中if (!done && wordSet.contains(word)) {set.add(word);list.add(val);map.put(key, list);}}}}//一般情况下新扩展的元素会多一些,所以我们下次反方向扩展 set2return done || bfsHelper(set2, set, wordSet, !direction, map);}
总
最近事情比较多,这道题每天想一想,陆陆续续拖了好几天了。这道题本质上就是在正常的遍历的基础上,去将一些分支剪去,从而提高速度。至于方法的话,除了我上边介绍的实现方式,应该也会有很多其它的方式,但其实本质上是为了实现一样的东西。另外,双向搜索的方法,自己第一次遇到,网上搜了一下,看样子还是比较经典的一个算法。主要就是用于解决已知起点和终点,去求图的最短路径的问题。
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