LeetCode0012
罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, L,C,D 和 M。
字符 | I | V | X | L | C | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数值 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。 27 写做 XXVII, 即为 XX + V + II 。
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。
C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。
给定一个整数,将其转为罗马数字。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
/**
* @param {number} num
* @return {string}
*/
var intToRoman = function (num) {
let roman = [['I', 'V', 'IX'], ['X', 'L', 'XC'], ['C', 'D', 'CM'], ['M']];
let place = 1;//1个位,2十位,3百位,4千位
let s = '';
while (num > 0) {
let r = num % 10;
num = (num - r) / 10;
switch (r) {
case 1:
case 2:
case 3: {
s = roman[place - 1][0].repeat(r) + s;
break;
}
case 4: {
s = roman[place - 1][0] + roman[place - 1][1] + s;
break;
}
case 5: {
s = roman[place - 1][1] + s;
break;
}
case 6:
case 7:
case 8: {
s = roman[place - 1][1] + roman[place - 1][0].repeat(r - 5) + s;
break;
}
case 9: {
s = roman[place - 1][2] + s;
break;
}
}
place++;
}
return s;
};
时间差相差无几的贪心算法实现:
/**
* @param {number} num
* @return {string}
*/
var intToRoman = function (num) {
let res = '';
let moneys = [1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1];
let moneyToStr = ["M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I"];
let index = 0;
while (num > 0) {
if (num >= moneys[index]) {
res += moneyToStr[index];
num -= moneys[index];
index--;
}
index++;
}
return res;
};
LeetCode0013
紧随上面的设定,给定一个罗马数字,将其转换成整数。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
示例 1:
输入: "III"
输出: 3
思路:
- 这个很简单,判断当前的字符,如果比下一位小,就是负数;
- 如果大就是正数。
- 最后一位直接加上即可。
/**
* @param {string} s
* @return {number}
*/
var romanToInt = function (s) {
let level = ['I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D', 'M'];
let value = [1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000];
let result = 0;
let lens = s.length;
for (let i = 0; i < lens - 1; i++) {
let cur = level.indexOf(s[i]);
if (cur < level.indexOf(s[i + 1])) {
result -= value[cur];
} else {
result += value[cur];
}
}
result += value[level.indexOf(s[lens - 1])];
return result;
};