【笔试刷题】京东-2025.11.15-改编真题
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- 先尝试独立解题
- 对照解析查漏补缺
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京东-2025.11.15
题目一:图书馆藏书整理
1️⃣:将原序列中相邻相同的元素合并,简化问题规模
2️⃣:使用区间 DP 求解最少操作次数
3️⃣:状态转移时寻找相同元素进行优化合并
难度:中等
题目二:迷宫探险路线
1️⃣:通过枚举找到递推规律 f(n) = 2·f(n-1) + f(n-2)
2️⃣:使用矩阵快速幂优化计算过程
3️⃣:在 O(log n) 时间内求解结果并取模
难度:中等
1. 图书馆藏书整理
问题描述
K 小姐是一位图书馆管理员,她负责管理一排书架上的 本书籍。每本书都有一个类别编号,K 小姐希望按照目标编号序列
来重新整理这些书籍的类别标签。初始状态下,所有书籍的类别标签都是空白的。
K 小姐每次可以选择一个连续的书架区间 ,将这个区间内所有书籍的类别标签统一设置为某个编号
。由于工作繁忙,K 小姐希望用最少的操作次数完成整理工作。请你帮她计算一下最少需要多少次操作。
输入格式
第一行包含一个正整数 ,表示书籍的数量。
第二行包含 个正整数,依次表示目标类别编号序列
(
为第
本书的目标类别编号)。
输出格式
输出一个正整数,表示最少需要的操作次数。
样例输入
8
4 4 1 1 1 4 4 4
样例输出
2
数据范围
| 样例 | 解释说明 |
|---|---|
| 样例1 | 初始所有书籍标签为空。第一次操作可以将整个区间 |
题解
这道题本质上是一个区间涂色问题。咱们要做的就是用最少的次数,把一排书的标签涂成目标样子。
先来理解一下问题:每次操作可以选一段连续的区间,把这段区间内的所有标签统一涂成某个值。关键观察是,相邻且相同的目标值可以看作一个整体,这样能大大简化问题。
比如序列 4 4 1 1 1 4 4 4,可以压缩成 4 1 4 这样一个更短的序列,长度从 8 变成了 3。
接下来用区间 DP 来解决。定义 dp[i][j] 表示把压缩后序列的第 到第
个元素涂成目标所需的最少操作次数。
基础情况很简单:dp[i][i] = 1,单个元素只需要涂一次。
状态转移时,考虑最后一个元素 :
- 最基本的做法是先处理
,再单独涂
,需要
dp[i][j-1] + 1次操作 - 但如果在
的值等于
,那就有优化空间了。我们可以在涂
dp[i][j] = dp[i][k] + dp[k+1][j-1]
为什么能这样优化呢?因为如果 ,那么最后一次涂
的操作可以延伸到涂
,前提是中间部分
已经处理好了。
算法步骤:
- 先遍历原序列,将相邻相同的元素合并,得到长度为
的新序列
- 初始化
dp[i][i] = 1 - 按区间长度从小到大枚举,对每个区间
,尝试所有可能的分割点
- 最终答案是
dp[1][m]
时间复杂度是 ,其中
,完全可以接受。
参考代码
- Python
import sys
input = lambda: sys.stdin.readline().strip()
def solve():
n = int(input())
b = list(map(int, input().split()))
# 合并相邻相同元素
a = [b[0]]
for i in range(1, n):
if b[i] != b[i-1]:
a.append(b[i])
m = len(a)
# dp[i][j] 表示处理 a[i:j+1] 的最小操作数
dp = [[0] * m for _ in range(m)]
# 初始化:单个元素需要 1 次操作
for i in range(m):
dp[i][i] = 1
# 枚举区间长度
for ln in range(2, m + 1):
for i in range(m - ln + 1):
j = i + ln - 1
# 基础:先处理 [i, j-1],再单独涂 j
dp[i][j] = dp[i][j-1] + 1
# 优化:找到 k 使得 a[k] == a[j]
for k in range(i, j):
if a[k] == a[j]:
cost = dp[i][k]
if k + 1 <= j - 1:
cost += dp[k+1][j-1]
dp[i][j] = min(dp[i][j], cost)
print(dp[0][m-1])
if __name__ == "__main__":
solve()
- Cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int dp[405][405];
int a[405], b[405];
int main() {
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
int n;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
cin >> b[i];
}
// 合并相邻相同的元素
int m = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (i == 1 || b[i] != b[i-1]) {
a[++m] = b[i];
}
}
// 初始化单个元素
for (int i = 1; i <= m; i++) {
dp[i][i] = 1;
}
// 按区间长度枚举
for (int len = 2; len <= m; len++) {
for (int i = 1; i + len - 1 <= m; i++) {
int j = i + len - 1;
// 基础方案:先涂 [i, j-1],再涂 j
dp[i][j] = dp[i][j-1] + 1;
// 寻找优化方案
for (int k = i; k < j; k++) {
if (a[k] == a[j]) {
int val = dp[i][k];
if (k + 1 <= j - 1) {
val += dp[k+1][j-1];
}
dp[i][j] = min(dp[i][j], val);
}
}
}
}
cout << dp[1][m] << "\n";
return 0;
}
- Java
import java.util.*;
import java.io.*;
public class Main {
static int[][] dp = new int[405][405];
static int[] a = new int[405];
static int[] b = new int[405];
public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
int n = Integer.parseInt(br.readLine());
String[] tokens = br.readLine().split(" ");
for (int i = 1; i <= n; i++) {
b[i] = Integer.parseInt(tokens[i-1]);
}
// 合并相邻相同元素
int m = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
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