在给定的数字中插入一个数字意味着在给定的数字中添加一个新的数字,可以是在数字的前面、后面或者中间。我们已经给出了一个数字和一个数字,并且必须以尽可能小的方式将该数字添加到数字中。为了方便插入操作,我们将把数字转换为字符串。此外,给定的数字也可以是负数,因此我们必须考虑这种情况。
示例示例
Input1
的中文翻译为:输入1
Given number: 124 Given digit: 3 Output: 1234
Explanation − 我们有四个地方可以添加给定的数字,结果可以是3124、1324、1234、1243。在这四个中,倒数第二个是最小的。
Input2
的中文翻译为:输入2
Given number: -124 Given digit: 3 Output: -3124
Explanation − 我们有四个地方可以添加给定的数字,结果可以是-3124,-1324,-1234,-1243。在这四个中,第一个是最小的。
Naive Approach
的中文翻译为:天真的方法
我们现在已经看过了示例,接下来让我们看一下我们将执行的解决问题的步骤 -
首先,我们将检查当前数字是正数还是负数。
如果当前数字为负数,我们将将其标记为负数变量,并将当前数字设为正数。
之后,我们将把当前的数字转换为字符串,并根据当前数字的正负调用函数basis。
在这些函数中,我们将尝试在每个位置上适配数字,并根据正数或负数来检查当前数字是较小还是较大。
如果当前数字是正数,我们将尝试找到最小的数字并返回。
否则,我们将找到最大的数字,并通过乘以-1来返回它。
Example
的中文翻译为:示例
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int findMin(string str, int d){ string ans = str + to_string(d); // variable to store the answer // traversing over the string for(int i=0; i<= str.size(); i++){ ans = min(ans, str.substr(0,i) + to_string(d) + str.substr(i)); } return stoi(ans); } int findMax(string str, int d){ string ans = str + to_string(d); // variable to store the answer // traversing over the string for(int i=0; i<= str.size(); i++){ ans = max(ans, str.substr(0,i) + to_string(d) + str.substr(i)); } return stoi(ans); } int minimumNumber(int n, int d){ // checking for the negative number int isNeg = 1; if(n < 0){ n *= -1; isNeg = -1; } // converting the current number to string string str = to_string(n); if(isNeg == 1){ return findMin(str,d); } else{ return -1*findMax(str,d); } } int main(){ int n = -124; // given number int d = 3; // given digit // calling to the function n = minimumNumber(n, d); cout<<"The minimum number after adding the new digit is "<<n<<endl; return 0; }
输出
The minimum number after adding the new digit is -3124
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N*N),其中N是给定数字的位数。
上述代码的空间复杂度为O(N),其中N是给定数字的位数。
高效的方法
在之前的方法中,我们一直在检查每个数字,找到比给定数字大的第一个数字,然后将其添加并返回自身,这是一种高效的方法。对于负数,找到比它小的数字,并将其添加并返回。
让我们看看代码−
Example
的中文翻译为:示例
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int findMin(string str, int d){ // traversing over the string for(int i=0; i<= str.size(); i++){ if(str[i]-'0' > d){ return stoi(str.substr(0,i) + to_string(d) + str.substr(i)); } } return stoi(str + to_string(d)); } int findMax(string str, int d){ // traversing over the string for(int i=0; i<= str.size(); i++){ if(str[i]-'0' < d){ return stoi(str.substr(0,i) + to_string(d) + str.substr(i)); } } return stoi(str + to_string(d)); } int minimumNumber(int n, int d){ // checking for the negative number int isNeg = 1; if(n < 0){ n *= -1; isNeg = -1; } // converting the current number to string string str = to_string(n); if(isNeg == 1){ return findMin(str,d); } else{ return -1*findMax(str,d); } } int main(){ int n = 124; // given number int d = 3; // given digit // calling to the function n = minimumNumber(n, d); cout<<"The minimum number after adding the new digit is "<<n<<endl; return 0; }
输出
The minimum number after adding the new digit is 1234
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度为O(N),其中N是给定数字的位数。
上述代码的空间复杂度为O(N),其中N是给定数字的位数。
结论
在本教程中,我们实现了一种在给定数字中插入数字的方法,即在给定数字的前面、后面或数字之间添加一个新的给定数字。我们看到了两种方法,一种时间复杂度为O(N*N),另一种为O(N)。这两种方法的空间复杂度都是O(N)。
以上是找到通过插入给定数字形成的最小数字的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

C#使用自动垃圾回收机制,而C 采用手动内存管理。1.C#的垃圾回收器自动管理内存,减少内存泄漏风险,但可能导致性能下降。2.C 提供灵活的内存控制,适合需要精细管理的应用,但需谨慎处理以避免内存泄漏。

C 在现代编程中仍然具有重要相关性。1)高性能和硬件直接操作能力使其在游戏开发、嵌入式系统和高性能计算等领域占据首选地位。2)丰富的编程范式和现代特性如智能指针和模板编程增强了其灵活性和效率,尽管学习曲线陡峭,但其强大功能使其在今天的编程生态中依然重要。

C 学习者和开发者可以从StackOverflow、Reddit的r/cpp社区、Coursera和edX的课程、GitHub上的开源项目、专业咨询服务以及CppCon等会议中获得资源和支持。1.StackOverflow提供技术问题的解答;2.Reddit的r/cpp社区分享最新资讯;3.Coursera和edX提供正式的C 课程;4.GitHub上的开源项目如LLVM和Boost提升技能;5.专业咨询服务如JetBrains和Perforce提供技术支持;6.CppCon等会议有助于职业

C#适合需要高开发效率和跨平台支持的项目,而C 适用于需要高性能和底层控制的应用。1)C#简化开发,提供垃圾回收和丰富类库,适合企业级应用。2)C 允许直接内存操作,适用于游戏开发和高性能计算。

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C 和XML的未来发展趋势分别为:1)C 将通过C 20和C 23标准引入模块、概念和协程等新特性,提升编程效率和安全性;2)XML将继续在数据交换和配置文件中占据重要地位,但会面临JSON和YAML的挑战,并朝着更简洁和易解析的方向发展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改进。

现代C 设计模式利用C 11及以后的新特性实现,帮助构建更灵活、高效的软件。1)使用lambda表达式和std::function简化观察者模式。2)通过移动语义和完美转发优化性能。3)智能指针确保类型安全和资源管理。

C 多线程和并发编程的核心概念包括线程的创建与管理、同步与互斥、条件变量、线程池、异步编程、常见错误与调试技巧以及性能优化与最佳实践。1)创建线程使用std::thread类,示例展示了如何创建并等待线程完成。2)同步与互斥使用std::mutex和std::lock_guard保护共享资源,避免数据竞争。3)条件变量通过std::condition_variable实现线程间的通信和同步。4)线程池示例展示了如何使用ThreadPool类并行处理任务,提高效率。5)异步编程使用std::as


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