括号相关的算法题

  1. 判断合法括号串 letcode 20

    描述:给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。

    有效字符串需满足:

    • 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
    • 左括号必须以正确的顺序闭合。

    示例

    1. 输入:s = "()"
       输出:true
    2. 输入:s = "()[]{}"
       输出:true
    3. 输入:s = "(]"
       输出:false
    

    思路:采用栈先入后出,如果遇到左括号入栈,遇到右括号时对应栈顶的左括号需要出栈,需要遍历完所有,stack同样为空。

    算法:

private final static Map<Character, Character> map = new HashMap<Character, Character>() {
        {
            put(')', '(');
            put(']', '[');
            put('}', '{');
        }
    };
    public static boolean isValid(String s) {
        int n = s.length();
        if (n % 2 == 1) { // 奇数不是有效
            return false;
        }
        Deque<Character> stack = new LinkedList<>();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            char c = s.charAt(i);
            if (map.containsKey(c)) {
              // 有效的字符必定栈顶当前循环的字符成对。
                if (stack.isEmpty() || !stack.peek().equals(map.get(c))) {  
                    return false;
                }
                stack.pop(); // 出栈
            } else {
                stack.push(c);
            }
        }
        return stack.isEmpty();
    }
  1. 使括号有效的最小填充 letcode 921

    描述:给定一个由 '(' 和 ')' 括号组成的字符串 S,我们需要添加最少的括号( '(' 或是 ')',可以在任何位置),以使得到的括号字符串有效。

    从形式上讲,只有满足下面几点之一,括号字符串才是有效的:

    • 它是一个空字符串
    • 它可以被写成 AB (A 与 B 连接), 其中 A 和 B 都是有效字符串,
    • 它可以被写作 (A),其中 A 是有效字符串。 给定一个括号字符串,返回为使结果字符串有效而必须添加的最少括号数。

    示例:

    1. 输入:"())"
       输出:1
    2. 输入:"((("
       输出:3
    3. 输入:"()))(("
       输出:4
    

    思路:定义一个栈,用来存储"(" , 遍历字符串s,当遇到"(" 则进栈,如果是")"则判断当前栈是否为空,不为空,则表示存在与当前右括号匹配的左括号,匹配后栈顶出栈。若为空,则表示没有能与"("匹配的,此时需要进行记录count。
    遍历完字符串s,找到未匹配到")"的数量;如果栈不为空,说明有未匹配到"(",需要返回栈大小,最后两数相加就是结果。

public static int minAddToMakeValid(String s) {
    int n = s.length();
    int count = 0;
    Stack<Character> stack = new Stack<>();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (s.charAt(i) == '(') {
            stack.push(s.charAt(i));
        }
        if (s.charAt(i) == ')') {
            if (!stack.isEmpty()) {
                stack.pop();
            } else {
                count++;
            }

        }
    }
    return stack.isEmpty() ? count : stack.size() + count;
}
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