图解LeetCode——1460. 通过翻转子数组使两个数组相等(难度:简单)

一、题目

给你两个长度相同的整数数组 targetarr 。每一步中,你可以选择 arr 的任意 非空子数组 并将它翻转。你可以执行此过程任意次。

如果你能让 arr 变得与 target 相同,返回 True;否则,返回 False 。

二、示例

2.1> 示例 1:

【输入】target = [1,2,3,4], arr = [2,4,1,3]
【输出】true
【解释】你可以按照如下步骤使 arr 变成 target:
1- 翻转子数组 [2,4,1] ,arr 变成 [1,4,2,3]
2- 翻转子数组 [4,2] ,arr 变成 [1,2,4,3]
3- 翻转子数组 [4,3] ,arr 变成 [1,2,3,4]
上述方法并不是唯一的,还存在多种将 arr 变成 target 的方法。

2.2> 示例 2:

【输入】target = [7], arr = [7]
【输出】true
【解释】arr 不需要做任何翻转已经与 target 相等。

2.3> 示例 3:

【输入】target = [3,7,9], arr = [3,7,11]
【输出】false
【解释】arr 没有数字 9 ,所以无论如何也无法变成 target 。

提示:

  • target.length == arr.length
  • 1 <= target.length <= 1000
  • 1<= target[i] <= 1000
  • 1 <= arr[i] <= 1000

三、解题思路

根据题目描述之后,第一个感觉就是,这道题感觉不像是难度为简单的题目啊。就单单是关于“任意非空子数组”的翻转操作,就会有很多种。比如,子数组只有一个元素,那翻转后结果与原结果不变;子数组有两个元素,翻转后是两个位置互换;子数组有三个元素,翻转后中间元素位置不变,前后两个元素互换……,具体例子,如下图所示:

想到这里,其实就会有种变化样式很多,变种很复杂的感觉了。但是,题目中还有一句关键描述,就是“你可以选择任意非空子串翻转”并且“可以执行任意次”。那么其实这种对于翻转操作的限制一下子就放宽太多了。那由于子数组只有一个元素翻转操作没有任何改变。那么,我们就以最少的子串,即:两个元素的子串,来看一看翻转的过程。下图的示例就是题目描述中示例1的内容,即:试图将arr=[2,4,1,3]翻转为target=[1,2,3,4]。具体操作如下图所示:

1.png

那么,在上面描述的翻转过程中,细心的同学就会发现,这个不就是冒泡排序吗?两个元素对比,大的元素放到小的元素右侧,直到排序完毕。确实是这样的。而且,如果我们只是通过两个元素间的互换位置操作,我们是可以将arr数组变为任意的元素排序的。那么,题目的解题思路,就瞬间从翻转的子数组长度和不同的翻转结果,转变为了校验两个数组target和arr中元素是否相同了。
那么,为了方便对比,我们只需要三步:

步骤一:将target数组进行排序,便于后续的数组间元素是否相同的对比操作。
步骤二:将arr数组进行排序,便于后续的数组间元素是否相同的对比操作。
步骤三:对比target数组与arr数组中相同index下,元素是否相同。

在具体代码实现中,我们可以自己去写排序算法。同时,由于数组target和arr在上一步已经做好了排序,那么根据题意中描述,target和arr的数组长度是一样的。那么我们就可以通过for (int i = 0; i < target.length; i++) 或者for (int i = 0; i < arr.length; i++) 来对比每个下标为i的时候,target[i]是否等于arr[i],只要发现target[i]不等于arr[i],则直接return false。表明arr数组与target数组不相等,也就是无法通过任意的翻转操作使得arr变得与target相同。

当然,Arrays也提供了排序方法sort(...)和数组对比方法equals(...),那么我们可以直接调用这两个方法即可。具体代码实现,请参见:四、代码实现。

四、代码实现

class Solution {
    public boolean canBeEqual(int[] target, int[] arr) {
        Arrays.sort(target);
        Arrays.sort(arr);
        return Arrays.equals(target, arr);
    }
}

今天的文章内容就这些了:

写作不易,笔者几个小时甚至数天完成的一篇文章,只愿换来您几秒钟的 点赞 & 分享

更多技术干货,欢迎大家关注公众号“爪哇缪斯” ~ \(o)/ ~ 「干货分享,每天更新」

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 218,451评论 6 506
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 93,172评论 3 394
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 164,782评论 0 354
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,709评论 1 294
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,733评论 6 392
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,578评论 1 305
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,320评论 3 418
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,241评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,686评论 1 314
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,878评论 3 336
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,992评论 1 348
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,715评论 5 346
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,336评论 3 330
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,912评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 33,040评论 1 270
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 48,173评论 3 370
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,947评论 2 355

推荐阅读更多精彩内容