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LeetCode 165. 比较版本号 - 优雅Java解决方案

文章目录

  • LeetCode 165. 比较版本号 - 优雅Java解决方案
    • 题目描述
    • 示例分析
      • 示例 1
      • 示例 2
      • 示例 3
    • 算法思路
    • Java实现方案
      • 方案一:双指针法(推荐)
      • 方案二:优化的单次遍历法
    • 可视化执行过程
      • 示例:compareVersion("1.2", "1.10")
      • 示例:compareVersion("1.01", "1.001")
      • 示例:compareVersion("1.0", "1.0.0.0")
    • 算法复杂度分析
      • 时间复杂度:O(max(m, n))
      • 空间复杂度:
    • 测试用例
    • 关键要点总结

LeetCode 165. 比较版本号 - 优雅Java解决方案

题目描述

给你两个 版本号字符串 version1version2 ,请你比较它们。版本号由被点 ‘.’ 分开的修订号组成。修订号的值是它转换为整数并忽略前导零。

比较版本号时,请按从左到右的顺序依次比较它们的修订号。如果其中一个版本字符串的修订号较少,则将缺失的修订号视为 0。

返回规则:

  • 如果 version1 < version2 返回 -1
  • 如果 version1 > version2 返回 1
  • 除此之外返回 0

示例分析

示例 1

输入:version1 = "1.2", version2 = "1.10"
输出:-1
解释:version1 的第二个修订号为 "2",version2 的第二个修订号为 "10":2 < 10,所以 version1 < version2

示例 2

输入:version1 = "1.01", version2 = "1.001"
输出:0
解释:忽略前导零,"01" 和 "001" 都代表相同的整数 "1"

示例 3

输入:version1 = "1.0", version2 = "1.0.0.0"
输出:0
解释:version1 有更少的修订号,每个缺失的修订号按 "0" 处理

算法思路

  1. 分割版本号:使用点号分割版本号字符串
  2. 双指针遍历:使用两个指针分别遍历两个版本号的修订号数组
  3. 逐个比较:从左到右比较对应位置的修订号
  4. 处理边界:当某个版本号的修订号用完时,将其视为0
  5. 返回结果:根据比较结果返回相应值

Java实现方案

方案一:双指针法(推荐)

public class Solution {public int compareVersion(String version1, String version2) {String[] v1 = version1.split("\\.");String[] v2 = version2.split("\\.");int maxLength = Math.max(v1.length, v2.length);for (int i = 0; i < maxLength; i++) {int num1 = i < v1.length ? Integer.parseInt(v1[i]) : 0;int num2 = i < v2.length ? Integer.parseInt(v2[i]) : 0;if (num1 < num2) {return -1;} else if (num1 > num2) {return 1;}}return 0;}
}

方案二:优化的单次遍历法

public class Solution {public int compareVersion(String version1, String version2) {int i = 0, j = 0;int n1 = version1.length(), n2 = version2.length();while (i < n1 || j < n2) {int num1 = 0, num2 = 0;// 解析version1的当前修订号while (i < n1 && version1.charAt(i) != '.') {num1 = num1 * 10 + (version1.charAt(i) - '0');i++;}i++; // 跳过点号// 解析version2的当前修订号while (j < n2 && version2.charAt(j) != '.') {num2 = num2 * 10 + (version2.charAt(j) - '0');j++;}j++; // 跳过点号if (num1 < num2) {return -1;} else if (num1 > num2) {return 1;}}return 0;}
}

可视化执行过程

让我们通过示例来可视化算法的执行过程:

示例:compareVersion(“1.2”, “1.10”)

初始状态:
version1 = "1.2"    →  ["1", "2"]
version2 = "1.10"   →  ["1", "10"]第1轮比较:
位置 i=0: num1=1, num2=1
1 == 1  →  继续第2轮比较:
位置 i=1: num1=2, num2=10  
2 < 10  →  返回 -1结果: -1 (version1 < version2)

示例:compareVersion(“1.01”, “1.001”)

初始状态:
version1 = "1.01"   →  ["1", "01"]   →  [1, 1]
version2 = "1.001"  →  ["1", "001"]  →  [1, 1]第1轮比较:
位置 i=0: num1=1, num2=1
1 == 1  →  继续第2轮比较:
位置 i=1: num1=1, num2=1 (忽略前导零)
1 == 1  →  继续所有修订号都相等
结果: 0 (version1 == version2)

示例:compareVersion(“1.0”, “1.0.0.0”)

初始状态:
version1 = "1.0"      →  ["1", "0"]
version2 = "1.0.0.0"  →  ["1", "0", "0", "0"]第1轮比较:
位置 i=0: num1=1, num2=1
1 == 1  →  继续第2轮比较:
位置 i=1: num1=0, num2=0
0 == 0  →  继续第3轮比较:
位置 i=2: num1=0(缺失视为0), num2=0
0 == 0  →  继续第4轮比较:
位置 i=3: num1=0(缺失视为0), num2=0
0 == 0  →  继续所有修订号都相等
结果: 0 (version1 == version2)

算法复杂度分析

时间复杂度:O(max(m, n))

  • m 和 n 分别是两个版本号的修订号个数
  • 需要遍历较长版本号的所有修订号

空间复杂度:

  • 方案一:O(m + n) - 需要存储分割后的数组
  • 方案二:O(1) - 只使用常数额外空间

测试用例

public class TestCompareVersion {public static void main(String[] args) {Solution solution = new Solution();// 测试用例1System.out.println(solution.compareVersion("1.2", "1.10"));      // -1// 测试用例2  System.out.println(solution.compareVersion("1.01", "1.001"));    // 0// 测试用例3System.out.println(solution.compareVersion("1.0", "1.0.0.0"));   // 0// 边界测试System.out.println(solution.compareVersion("0.1", "1.1"));       // -1System.out.println(solution.compareVersion("1.0.1", "1"));       // 1System.out.println(solution.compareVersion("7.5.2.4", "7.5.3")); // -1}
}

关键要点总结

  1. 忽略前导零:使用 Integer.parseInt() 自动处理
  2. 处理不同长度:缺失的修订号视为0
  3. 效率优化:方案二避免了字符串分割的开销
  4. 边界处理:正确处理版本号末尾的点号和空修订号

这个解决方案具有良好的可读性和效率,能够正确处理所有边界情况。

http://www.xdnf.cn/news/1419967.html

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