logo

Alternatīva patskaņa un līdzskaņu virkne

Dotā virknē pārkārtojiet dotās virknes rakstzīmes tā, lai patskaņi un līdzskaņi ieņemtu alternatīvu pozīciju. Ja virkni nevar pārkārtot vēlamajā veidā, drukājiet "nav šādas virknes". Jāsaglabā patskaņu secība attiecībā pret otru un līdzskaņu secība attiecībā pret otru. 
Ja var izveidot vairāk nekā vienu nepieciešamo virkni, drukājiet leksikogrāfiski mazāku.

Piemēri:  

Input : geeks Output : gekes Input : onse Output : nose There are two possible outcomes 'nose' and 'ones'. Since 'nose' is lexicographically smaller we print it.
  1. Saskaitiet patskaņu un līdzskaņu skaitu dotajā virknē.
  2. Ja starpība starp skaitļiem ir vairāk nekā viena, atgriež 'Nav iespējams'.
  3. Ja patskaņu ir vairāk nekā līdzskaņu, vispirms izdrukājiet pirmo patskaņi un atkārtojiet atlikušo virkni.
  4. Ja līdzskaņu ir vairāk nekā patskaņu, vispirms izdrukājiet pirmo līdzskaņu un atkārtojiet atlikušo virkni.
  5. Ja skaits ir vienāds, salīdziniet pirmo patskaņi ar pirmo līdzskaņu un vispirms izdrukājiet mazāko.

Īstenošana:



C++
// C++ implementation of alternate vowel and // consonant string #include    using namespace std; // 'ch' is vowel or not bool isVowel(char ch) {  if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' ||  ch == 'o' || ch =='u')  return true;  return false; } // create alternate vowel and consonant string // str1[0...l1-1] and str2[start...l2-1] string createAltStr(string str1 string str2  int start int l) {  string finalStr = '';  // first adding character of vowel/consonant  // then adding character of consonant/vowel  for (int i=0 j=start; j<l; i++ j++)  finalStr = (finalStr + str1.at(i)) + str2.at(j);  return finalStr; } // function to find the required // alternate vowel and consonant string string findAltStr(string str) {  int nv = 0 nc = 0;  string vstr = '' cstr = '';  int l = str.size();  for (int i=0; i<l; i++)  {  char ch = str.at(i);  // count vowels and update vowel string  if (isVowel(ch))  {  nv++;  vstr = vstr + ch;  }  // count consonants and update consonant  // string  else  {  nc++;  cstr = cstr + ch;  }  }  // no such string can be formed  if (abs(nv-nc) >= 2)  return 'no such string';  // remove first character of vowel string  // then create alternate string with  // cstr[0...nc-1] and vstr[1...nv-1]  if (nv > nc)  return (vstr.at(0) + createAltStr(cstr vstr 1 nv));  // remove first character of consonant string  // then create alternate string with  // vstr[0...nv-1] and cstr[1...nc-1]  if (nc > nv)  return (cstr.at(0) + createAltStr(vstr cstr 1 nc));  // if both vowel and consonant  // strings are of equal length  // start creating string with consonant  if (cstr.at(0) < vstr.at(0))  return createAltStr(cstr vstr 0 nv);  // start creating string with vowel  return createAltStr(vstr cstr 0 nc); } // Driver program to test above int main() {  string str = 'geeks';  cout << findAltStr(str);  return 0; } 
Java
// Java implementation of alternate vowel and // consonant string import java.util.*; class GFG { // 'ch' is vowel or not static boolean isVowel(char ch) {  if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' ||  ch == 'o' || ch =='u')  return true;  return false; } // create alternate vowel and consonant string // str1[0...l1-1] and str2[start...l2-1] static String createAltStr(String str1 String str2  int start int l) {  String finalStr = '';  // first adding character of vowel/consonant  // then adding character of consonant/vowel  for (int i = 0 j = start; j < l; i++ j++)  finalStr = (finalStr + str1.charAt(i)) +  str2.charAt(j);  return finalStr; } // function to find the required // alternate vowel and consonant string static String findAltStr(String str) {  int nv = 0 nc = 0;  String vstr = '' cstr = '';  int l = str.length();  for (int i = 0; i < l; i++)  {  char ch = str.charAt(i);  // count vowels and update vowel string  if (isVowel(ch))  {  nv++;  vstr = vstr + ch;  }  // count consonants and update consonant  // string  else  {  nc++;  cstr = cstr + ch;  }  }  // no such string can be formed  if (Math.abs(nv - nc) >= 2)  return 'no such string';  // remove first character of vowel string  // then create alternate string with  // cstr[0...nc-1] and vstr[1...nv-1]  if (nv > nc)  return (vstr.charAt(0) + createAltStr(cstr vstr 1 nv));  // remove first character of consonant string  // then create alternate string with  // vstr[0...nv-1] and cstr[1...nc-1]  if (nc > nv)  return (cstr.charAt(0) + createAltStr(vstr cstr 1 nc));  // if both vowel and consonant  // strings are of equal length  // start creating string with consonant  if (cstr.charAt(0) < vstr.charAt(0))  return createAltStr(cstr vstr 0 nv);  // start creating string with vowel  return createAltStr(vstr cstr 0 nc); } // Driver code public static void main(String args[]) {  String str = 'geeks';  System.out.println(findAltStr(str)); } } // This code is contributed by // Shashank_Sharma 
Python 3
# Python implementation of alternate vowel # and consonant string  # 'ch' is vowel or not  def isVowel(ch): if(ch == 'a' or ch == 'e' or ch == 'i' or ch == 'o' or ch == 'u'): return True return False # create alternate vowel and consonant string  # str1[0...l1-1] and str2[start...l2-1]  def createAltStr(str1 str2 start l): finalStr = '' i = 0 # first adding character of vowel/consonant  # then adding character of consonant/vowel  for j in range(start l): finalStr = (finalStr + str1[i]) + str2[j] i + 1 return finalStr # function to find the required  # alternate vowel and consonant string  def findAltStr(str1): nv = 0 nc = 0 vstr = '' cstr = '' l = len(str1) for i in range(0 l): # count vowels and update vowel string  if(isVowel(str1[i])): nv += 1 vstr = vstr + str1[i] # count consonants and update  # consonant string  else: nc += 1 cstr = cstr + str1[i] # no such string can be formed if(abs(nv - nc) >= 2): return 'no such string' # remove first character of vowel string  # then create alternate string with  # cstr[0...nc-1] and vstr[1...nv-1]  if(nv > nc): return (vstr[0] + createAltStr(cstr vstr 1 nv)) # remove first character of consonant string  # then create alternate string with  # vstr[0...nv-1] and cstr[1...nc-1] if(nc > nv): return (cstr[0] + createAltStr(vstr cstr 1 nc)) # if both vowel and consonant  # strings are of equal length  # start creating string with consonant  if(cstr[0] < vstr[0]): return createAltStr(cstr vstr 0 nv) return createAltStr(vstr cstr 0 nc) # Driver Code if __name__ == '__main__': str1 = 'geeks' print(findAltStr(str1)) # This code is contributed by Sairahul099  
C#
// C# implementation of alternate vowel and // consonant string using System; class GFG { // 'ch' is vowel or not static Boolean isVowel(char ch) {  if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' ||  ch == 'o' || ch =='u')  return true;  return false; } // create alternate vowel and consonant string // str1[0...l1-1] and str2[start...l2-1] static String createAltStr(String str1 String str2  int start int l) {  String finalStr = '';  // first adding character of vowel/consonant  // then adding character of consonant/vowel  for (int i = 0 j = start; j < l; i++ j++)  finalStr = (finalStr + str1[i]) +  str2[j];  return finalStr; } // function to find the required // alternate vowel and consonant string static String findAltStr(String str) {  int nv = 0 nc = 0;  String vstr = '' cstr = '';  int l = str.Length;  for (int i = 0; i < l; i++)  {  char ch = str[i];  // count vowels and update vowel string  if (isVowel(ch))  {  nv++;  vstr = vstr + ch;  }  // count consonants and update consonant  // string  else  {  nc++;  cstr = cstr + ch;  }  }  // no such string can be formed  if (Math.Abs(nv - nc) >= 2)  return 'no such string';  // remove first character of vowel string  // then create alternate string with  // cstr[0...nc-1] and vstr[1...nv-1]  if (nv > nc)  return (vstr[0] + createAltStr(cstr vstr 1 nv));  // remove first character of consonant string  // then create alternate string with  // vstr[0...nv-1] and cstr[1...nc-1]  if (nc > nv)  return (cstr[0] + createAltStr(vstr cstr 1 nc));  // if both vowel and consonant  // strings are of equal length  // start creating string with consonant  if (cstr[0] < vstr[0])  return createAltStr(cstr vstr 0 nv);  // start creating string with vowel  return createAltStr(vstr cstr 0 nc); } // Driver code public static void Main(String []args) {  String str = 'geeks';  Console.WriteLine(findAltStr(str)); } } // This code is contributed by Princi Singh 
JavaScript
<script> // JavaScript implementation of alternate vowel and // consonant string // 'ch' is vowel or not function isVowel(ch) {  if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' ||  ch == 'o' || ch =='u')  return true;  return false; } // create alternate vowel and consonant string // str1[0...l1-1] and str2[start...l2-1] function createAltStr(str1 str2startl) {  let finalStr = '';  // first adding character of vowel/consonant  // then adding character of consonant/vowel  for (let i=0 j=start; j<l; i++ j++)  finalStr = (finalStr + str1[i] + str2[j]);  return finalStr; } // function to find the required // alternate vowel and consonant string function findAltStr(str) {  let nv = 0 nc = 0;  let vstr = '' cstr = '';  let l = str.length;  for (let i=0; i<l; i++)  {  let ch = str[i];  // count vowels and update vowel string  if (isVowel(ch))  {  nv++;  vstr = vstr + ch;  }  // count consonants and update consonant  // string  else  {  nc++;  cstr = cstr + ch;  }  }  // no such string can be formed  if (Math.abs(nv-nc) >= 2)  return 'no such string';  // remove first character of vowel string  // then create alternate string with  // cstr[0...nc-1] and vstr[1...nv-1]  if (nv > nc)  return (vstr[0] + createAltStr(cstr vstr 1 nv));  // remove first character of consonant string  // then create alternate string with  // vstr[0...nv-1] and cstr[1...nc-1]  if (nc > nv)  return (cstr[0] + createAltStr(vstr cstr 1 nc));  // if both vowel and consonant  // strings are of equal length  // start creating string with consonant  if (cstr.at(0) < vstr.at(0))  return createAltStr(cstr vstr 0 nv);  // start creating string with vowel  return createAltStr(vstr cstr 0 nc); } // Driver program to test above let str = 'geeks'; document.write(findAltStr(str)); // This code is contributed by Shinjan_Patra </script> 

Izvade
gekes

Laika sarežģītība: O(n) kur “n” ir virknes garums
Palīgtelpa: O(n) kur “n” ir virknes garums. 

Izmantojot jaukšanu:

Ideja ir izmantot hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. deklarējiet vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījuma un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''>

hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. deklarējiet vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījuma un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''>4. deklarējiet mainīgo it1 it2 un i, lai iterētu caur vektoru, lai atrastu pirmo patskaņi un līdzskaņus.

hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. deklarējiet vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījuma un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

atsauces datu tipi java

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''>

5. kamēr tas1 ir vienāds ar nulli:

  • mēs palielināsim pirmo iteratoru.

6. kamēr tas2 ir vienāds ar nulli:

  • mēs palielināsim otro iteratoru.

7. Pasludiniet Būla f, lai saglabātu c ir lielāks par v vai nepārbaudītu, vai līdzskaņi būs pirmajā vietā, vai patskaņis. 

8. ja v ir vienāds ar c:

    f=it1>it2 (leksikogrāfiski mazāks)

9. kamēr it1 ir mazāks par mp1.size() un it2 ir mazāks par mp2.size() un i ir mazāks par n:

  • ja f ir patiess s[i]=it2+'a' --mp2[it2] un atkārtojiet mp2, līdz mp2[it2] ir vienāds ar nulli un palielina to2 f=false .
  • cits s[i]=it1+'a' --mp1[it1] un atkārtojiet mp1, līdz mp1[it1] ir vienāds ar nulli un palielina to1 f=true .
  • i pieaugums.

10. pārbaudiet stāvokli, kurā ir palicis tikai viens patskanis vai līdzskaņs.

11. atgriezt virkni.

Pieejas īstenošana:

C++
// C++ implementation of alternate vowel and // consonant string #include    using namespace std; string findAltStr(string s) {  int n = s.size();  vector<int> mp1(26)  mp2(26); // to store vowels and consonants  int v = 0 c = 0;  for (char ch : s) {  if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o'  || ch == 'u') { // if it's vowel  mp1[ch - 'a']++;  v++;  }  else { // consonant  mp2[ch - 'a']++;  c++;  }  }  if (abs(v - c) > 1)  return 'no such string'; // if their diff is greater than one  // then string with alternate vowel and  // consonant cannot be made  int it1 = 0 it2 = 0 i = 0;  while (it1 < mp1.size() && mp1[it1] == 0)  it1++; // to find first vowel  while (it2 < mp2.size() && mp2[it2] == 0)  it2++; // to find first consonant  bool f  = c > v; // if number of consonant is greater then  // we will place consonant first else vowel  if (v == c) {  f = it1 > it2; // if both are equal then check which  // is lexiographically smaller  }  while ((it1 < mp1.size() && it2 < mp2.size())  && i < n) {  if (f) {  s[i] = it2 + 'a';  --mp2[it2];  while (it2 < mp2.size() && mp2[it2] == 0)  it2++;  f = false; // this will trigger to place vowel  // next  }  else {  s[i] = it1 + 'a';  --mp1[it1];  while (it1 < mp1.size() && mp1[it1] == 0)  it1++;  f = true; // this will trigger to place  // consonant next  }  ++i;  }  if (it1 != mp1.size())  s[i] = it1 + 'a'; // if one vowel left  else if (it2 != mp2.size())  s[i] = it2 + 'a'; // if one consonant left  return s; } // Driver program to test above int main() {  string str = 'geeks';  cout << findAltStr(str);  return 0; } // This code is contributed by Prateek Kumar Singh 
Java
// Java implementation of alternate vowel and // consonant string import java.util.*; public class GFG {  static String findAltStr(String str)  {  char[] s = str.toCharArray();  int n = s.length;  int[] mp1 = new int[26];  int[] mp2  = new int[26]; // to store vowels and consonants  int v = 0 c = 0;  for (char ch : s) {  if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i'  || ch == 'o'  || ch == 'u') { // if it's vowel  mp1[ch - 'a']++;  v++;  }  else { // consonant  mp2[ch - 'a']++;  c++;  }  }  if (Math.abs(v - c) > 1)  return 'no such string'; // if their diff is  // greater than one  // then string with  // alternate vowel and  // consonant cannot be  // made  int it1 = 0 it2 = 0 i = 0;  while (it1 < mp1.length && mp1[it1] == 0)  it1++; // to find first vowel  while (it2 < mp2.length && mp2[it2] == 0)  it2++; // to find first consonant  boolean f = c > v; // if number of consonant is  // greater then we will place  // consonant first else vowel  if (v == c) {  f = it1  > it2; // if both are equal then check which  // is lexiographically smaller  }  while ((it1 < mp1.length && it2 < mp2.length)  && i < n) {  if (f) {  s[i] = (char)(it2 + 'a');  --mp2[it2];  while (it2 < mp2.length && mp2[it2] == 0)  it2++;  f = false; // this will trigger to place  // vowel next  }  else {  s[i] = (char)(it1 + 'a');  --mp1[it1];  while (it1 < mp1.length && mp1[it1] == 0)  it1++;  f = true; // this will trigger to place  // consonant next  }  ++i;  }  if (it1 != mp1.length)  s[i] = (char)(it1 + 'a'); // if one vowel left  else if (it2 != mp2.length)  s[i] = (char)(it2  + 'a'); // if one consonant left  return String.valueOf(s);  }  // Driver program to test above  public static void main(String[] args)  {  String str = 'geeks';  System.out.println(findAltStr(str));  } } // This code is contributed by Karandeep1234 
C#
// C# implementation of alternate vowel and // consonant string using System; class GFG {  static string FindAltStr(string str) {  char[] s = str.ToCharArray();  int n = s.Length;  int[] mp1 = new int[26];  int[] mp2 = new int[26]; // to store vowels and consonants  int v = 0 c = 0;  foreach (char ch in s) {  if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u') { // if it's vowel  mp1[ch - 'a']++;  v++;  }  else { // consonant  mp2[ch - 'a']++;  c++;  }  }  if (Math.Abs(v - c) > 1)  return 'no such string'; // if their diff is   // greater than one   // then string with  // alternate vowel and  // consonant cannot be   // made  int it1 = 0 it2 = 0 i = 0;  while (it1 < mp1.Length && mp1[it1] == 0)  it1++; // to find first vowel  while (it2 < mp2.Length && mp2[it2] == 0)  it2++; // to find first consonant  bool f = c > v; // if number of consonant is   // greater then we will place   // consonant first else vowel  if (v == c) {  f = it1 > it2; // if both are equal then check which   // is lexiographically smaller  }  while ((it1 < mp1.Length && it2 < mp2.Length) && i < n) {  if (f) {  s[i] = (char)(it2 + 'a');  --mp2[it2];  while (it2 < mp2.Length && mp2[it2] == 0)  it2++;  f = false; // this will trigger to place   // vowel next  }  else {  s[i] = (char)(it1 + 'a');  --mp1[it1];  while (it1 < mp1.Length && mp1[it1] == 0)  it1++;  f = true; // this will trigger to place   // consonant next  }  ++i;  }  if (it1 != mp1.Length)  s[i] = (char)(it1 + 'a'); // if one vowel left  else if (it2 != mp2.Length)  s[i] = (char)(it2 + 'a'); // if one consonant left  return new string(s);  }  // Driver program to test above  public static void Main(string[] args) {  string str = 'geeks';  Console.WriteLine(FindAltStr(str));  } } // This code is contributed by Pushpesh Raj. 
Python3
def findAltStr(s): n = len(s) mp1 = [0]*26 mp2 = [0]*26 # to store vowels and consonants v = 0 c = 0 for ch in s: if ch in ['a' 'e' 'i' 'o' 'u']: # if it's vowel mp1[ord(ch) - ord('a')] += 1 v += 1 else: # consonant mp2[ord(ch) - ord('a')] += 1 c += 1 if abs(v - c) > 1: return 'no such string' # if their diff is greater than one # then string with alternate vowel and # consonant cannot be made it1 = 0 it2 = 0 i = 0 while it1 < len(mp1) and mp1[it1] == 0: it1 += 1 # to find first vowel while it2 < len(mp2) and mp2[it2] == 0: it2 += 1 # to find first consonant f = c > v # if number of consonant is greater then # we will place consonant first else vowel if v == c: f = it1 > it2 # if both are equal then check which # is lexiographically smaller new_str = ['']*n while it1 < len(mp1) and it2 < len(mp2) and i < n: if f: new_str[i] = chr(it2 + ord('a')) mp2[it2] -= 1 while it2 < len(mp2) and mp2[it2] == 0: it2 += 1 f = False # this will trigger to place vowel # next else: new_str[i] = chr(it1 + ord('a')) mp1[it1] -= 1 while it1 < len(mp1) and mp1[it1] == 0: it1 += 1 f = True # this will trigger to place # consonant next i += 1 if it1 != len(mp1): new_str[i] = chr(it1 + ord('a')) # if one vowel left elif it2 != len(mp2): new_str[i] = chr(it2 + ord('a')) # if one consonant left return ''.join(new_str) # Driver program to test above str = 'geeks' print(findAltStr(str)) 
JavaScript
function findAltStr(s) {  const n = s.length;  const mp1 = new Array(26).fill(0);  const mp2 = new Array(26).fill(0); // to store vowels and consonants  let v = 0;  let c = 0;  for (const ch of s) {  if (['a' 'e' 'i' 'o' 'u'].includes(ch)) { // if it's vowel  mp1[ch.charCodeAt(0) - 'a'.charCodeAt(0)] += 1;  v += 1;  } else { // consonant  mp2[ch.charCodeAt(0) - 'a'.charCodeAt(0)] += 1;  c += 1;  }  }  if (Math.abs(v - c) > 1) {  return 'no such string'; // if their diff is greater than one  // then string with alternate vowel and  // consonant cannot be made  }  let it1 = 0;  let it2 = 0;  let i = 0;  while (it1 < mp1.length && mp1[it1] == 0) {  it1 += 1; // to find first vowel  }  while (it2 < mp2.length && mp2[it2] == 0) {  it2 += 1; // to find first consonant  }  let f = c > v; // if number of consonant is greater then  // we will place consonant first else vowel  if (v === c) {  f = it1 > it2; // if both are equal then check which  // is lexiographically smaller  }  const new_str = new Array(n);  while (it1 < mp1.length && it2 < mp2.length && i < n) {  if (f) {  new_str[i] = String.fromCharCode(it2 + 'a'.charCodeAt(0));  mp2[it2] -= 1;  while (it2 < mp2.length && mp2[it2] === 0) {  it2 += 1;  }  f = false; // this will trigger to place vowel  // next  } else {  new_str[i] = String.fromCharCode(it1 + 'a'.charCodeAt(0));  mp1[it1] -= 1;  while (it1 < mp1.length && mp1[it1] === 0) {  it1 += 1;  }  f = true; // this will trigger to place  // consonant next  }  i += 1;  }  if (it1 !== mp1.length) {  new_str[i] = String.fromCharCode(it1 + 'a'.charCodeAt(0)); // if one vowel left  } else if (it2 !== mp2.length) {  new_str[i] = String.fromCharCode(it2 + 'a'.charCodeAt(0)); // if one consonant left  }  return new_str.join(''); } // Driver program to test above const str = 'geeks'; console.log(findAltStr(str)); 

Izvade
gekes

Laika sarežģītība: O(n)
Palīgtelpa: O(n)

Šo pieeju veicina Pratiks Kumars Singhs (pkrsingh025).

 

hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. Deklarē vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījumu, un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''> hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. deklarējiet vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījuma un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''> hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. Deklarē vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījumu, un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''> hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. Deklarē vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījumu, un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''> hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. Deklarē vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījumu, un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''> hash tabula lai saglabātu patskaņus un līdzskaņus, tad izmantojiet vienkāršu brutālu spēku.

Problēmas risināšanas soļi:

1. Deklarē vektoru mp1 un mp2, lai saglabātu gadījumu, un mainīgo v un c, lai saglabātu patskaņu un līdzskaņu skaitu.

2. atkārtojiet virkni un palieliniet patskaņu un līdzskaņu sastopamību hash tabulā.

3. Ja v un c absolūtā atšķirība ir lielāka par 1, šajā gadījumā virkne ar alternatīvu patskaņu un līdzskaņu nav iespējama, mēs atgriezīsim ' no = ' such= '' virkni.<='' p=''> Izveidojiet viktorīnu