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这题的可以简单的看成 h1 h2 : m1 m2 的情况,其中 h1 和 h2 有关, m1 和 m2 有关,数目不多可以直接暴力枚举解决
int countTime(char * time) { int countHour = 0; int countMinute = 0; for (int i = 0; i < 24; i++) { int hiHour = i / 10; int loHour = i % 10; if ((time[0] == '?' || time[0] == hiHour + '0') && (time[1] == '?' || time[1] == loHour + '0')) { countHour++; } } for (int i = 0; i < 60; i++) { int hiMinute = i / 10; int loMinute = i % 10; if ((time[3] == '?' || time[3] == hiMinute + '0') && (time[4] == '?' || time[4] == loMinute + '0')) { countMinute++; } } return countHour * countMinute; }
由于时钟的最大值为 24,分钟的最大值为 60,在此题解中分别枚举所可能的时钟,以及所有可能分钟,时间复杂度为 O(24+60)=O(1)。
只要理清楚还是很好做的
由于当出现 ‘?’ 时,我们可以填入 0 - 9 任意一个数字,然后再返回去看是否合法就行。
即 00<= h1h2 <=23 、 00<= m1m2 <=59
bool check(const char *time) { //atoi提取数字,遇到非数字时停止 int h1h2 = atoi(time); int m1m2 = atoi(time + 3); if (h1h2 < 24 && m1m2 < 60) {//正常读取时不会出现负号,所以无所谓>=0 return true; } else { return false; } } void dfs(char *time, int pos, int *res) { if (time[pos] == '\0') {//每次循环到结尾才去看这时是否合法 if (check(time)) { (*res)++; } return; } if (time[pos] == '?') { for (int i = 0; i <= 9; i++) { time[pos] = '0' + i; dfs(time, pos + 1, res); time[pos] = '?'; } } else { dfs(time, pos + 1, res); } } int countTime(char * time){ int res = 0;//记录可能性 dfs(time, 0, &res); return res; }
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