【学习笔记】每日一练中的当天算法题,今天的很简单哦

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  • 算法知识点三道题
  • 算法题目来源
    • 第一道算法题目描述
    • java实现的代码
    • 第二道算法题目描述
    • java实现的代码
    • 第三道算法题目描述
    • java实现的代码

算法知识点三道题

第一道题:
位1的个数,题目类型:位运算,难易程度:简单。
第二道题:
逆序输出,题目类型:排序,难易程度:简单。
第三道题:
翻转二叉树,题目类型:树,深度优先搜索。

算法题目来源

每日一练哦,可以私信我给你具体地址。

第一道算法题目描述

编写一个函数,输入是一个无符号整数(以二进制串的形式),返回其二进制表达式中数字位数为 ‘1’ 的个数(也被称为汉明重量(https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%89%E6%98%8E%E9%87%8D%E9%87%8F))。

提示:
请注意,在某些语言(如 Java)中,没有无符号整数类型。在这种情况下,输入和输出都将被指定为有符号整数类型,并且不应影响您的实现,因为无论整数是有符号的还是无符号的,其内部的二进制表示形式都是相同的。
在 Java 中,编译器使用二进制补码(https://baike.baidu.com/item/二进制补码/5295284)记法来表示有符号整数。因此,在上面的 示例 3 中,输入表示有符号整数 -3。

示例 1:
输入:00000000000000000000000000001011
输出:3
解释:输入的二进制串
00000000000000000000000000001011 中,共有三位为 ‘1’。

示例 2:
输入:00000000000000000000000010000000
输出:1
解释:输入的二进制串 00000000000000000000000010000000 中,共有一位为 ‘1’。

示例 3:
输入:11111111111111111111111111111101
输出:31
解释:输入的二进制串 11111111111111111111111111111101 中,共有 31 位为 ‘1’。

提示:
输入必须是长度为 32 的 二进制串 。

进阶:
如果多次调用这个函数,你将如何优化你的算法?

java实现的代码

public class Solution {
    public int hammingWeight(int n) {
        int count = 0;
        while (n != 0) {
            if ((n & 1) == 1)
                count++;
            n >>>= 1;
        }
        return count;
    }
}

第二道算法题目描述

如:123456789,逆序输出:987654321
如:abcd1234,逆序输出:4321dcba

java实现的代码

import java.lang.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
class ReverseString {
    public static void main(String[] args) {
        String input = "abcd1234";
        char[] try1 = input.toCharArray();
        for (int i = try1.length - 1; i >= 0; i--)
            System.out.print(try1[i]);
    }
}

第三道算法题目描述

翻转一棵二叉树。
示例:
输入:
4
/
2 7
/ \ /
1 3 6 9

输出:

 4

/
7 2
/ \ /
9 6 3 1

备注:
这个问题是受到 Max Howell (https://twitter.com/mxcl)的 原问题(https://twitter.com/mxcl/status/608682016205344768) 启发的 :
谷歌:我们90%的工程师使用您编写的软件(Homebrew),但是您却无法在面试时在白板上写出翻转二叉树这道题,这太糟糕了。
所以,实现代码如下

java实现的代码

public class TreeNode {
    int val;
    TreeNode left;
    TreeNode right;
    TreeNode(int x) {
        val = x;
    }
}
class Solution {
    public TreeNode invertTree(TreeNode root) {
        if (root == null)
            return null;
        Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
        queue.offer(root);
        while (!queue.isEmpty()) {
            TreeNode node = queue.poll();
            TreeNode rightTree = node.right;
            node.right = node.left;
            node.left = rightTree;
            if (node.left != null) {
                queue.offer(node.left);
            }
            if (node.right != null) {
                queue.offer(node.right);
            }
        }
        return root;
    }
}

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