• 2024华为OD技术面真题-座位预约管理系统


    最近,有多名考友反馈面试时问到了座位预约管理系统这个题目,如果只有一人考到可能是出于偶然,但两人以上都考到这个题目,说明这题的出场率还是挺高的。大家要好好准备下,这道题目本身也不难,临场发挥其实也能做出来。不过要能做到未雨绸缪就更好了。

    个人分析,有些面试官喜欢考察设计类题目的原因有以下几点:

    1. 这道题目考察的重点不是算法本身,而更侧重于设计能力,更贴合实际的工作内容。

    2.这类题目比较简单,容易实现,对面试者比较友好。

    3.更能反应处面试者的真实水平。大多数应聘者都不会去刷这类题目,如果考察力扣hot100之类的题目,很可能不能反应面试者真实水平。

    下面回到题目本身,题目要求设计一个座位预约管理系统,具体如下:

    题目描述

    请你设计一个管理 n 个座位预约的系统,座位编号从 1 到 n 。

    请你实现 SeatManager 类:

    • SeatManager(int n) 初始化一个 SeatManager 对象,它管理从 1 到 n 编号的 n 个座位。所有座位初始都是可预约的。
    • int reserve() 返回可以预约座位的 最小编号 ,此座位变为不可预约。
    • void unreserve(int seatNumber) 将给定编号 seatNumber 对应的座位变成可以预约。

    示例 1:
    输入:
    ["SeatManager", "reserve", "reserve", "unreserve", "reserve", "reserve", "reserve", "reserve", "unreserve"]
    [[5], [], [], [2], [], [], [], [], [5]]
    输出:
    [null, 1, 2, null, 2, 3, 4, 5, null]
    
    解释:
    SeatManager seatManager = new SeatManager(5); // 初始化 SeatManager ,有 5 个座位。
    seatManager.reserve();    // 所有座位都可以预约,所以返回最小编号的座位,也就是 1 。
    seatManager.reserve();    // 可以预约的座位为 [2,3,4,5] ,返回最小编号的座位,也就是 2 。
    seatManager.unreserve(2); // 将座位 2 变为可以预约,现在可预约的座位为 [2,3,4,5] 。
    seatManager.reserve();    // 可以预约的座位为 [2,3,4,5] ,返回最小编号的座位,也就是 2 。
    seatManager.reserve();    // 可以预约的座位为 [3,4,5] ,返回最小编号的座位,也就是 3 。
    seatManager.reserve();    // 可以预约的座位为 [4,5] ,返回最小编号的座位,也就是 4 。
    seatManager.reserve();    // 唯一可以预约的是座位 5 ,所以返回 5 。
    seatManager.unreserve(5); // 将座位 5 变为可以预约,现在可预约的座位为 [5] 。
    

    提示:
    • 1 <= n <= 105
    • 1 <= seatNumber <= n
    • 每一次对 reserve 的调用,题目保证至少存在一个可以预约的座位。
    • 每一次对 unreserve 的调用,题目保证 seatNumber 在调用函数前都是被预约状态。
    • 对 reserve 和 unreserve 的调用 总共 不超过 105 次。
    解题思路 

    该题目的链接为:1845. 座位预约管理系统 - 力扣(LeetCode)

    该题目考察的算法是优先级队列,但如果面试者想不到使用优先级队列,使用暴力方法求解,经过我亲自尝试,通过率也能达到93%,69个用例可以通过64个,有5个用例超时。可见该题目考察重点是设计能力,算法只占一小部分。

    优先级队列解法,分大堆顶和小堆顶,c++中priority_queue默认是大堆顶,即队列顶部的元素是最大的。如果要使用小堆顶,需要给priority_queue的第三个参数传入greater,本题即要使用小堆顶。优先级队列会自动对放入其中的数据进行排序,时间复杂度为O(log n)。

    代码

    暴力解法,通过率93%

    1. class SeatManager {
    2. public:
    3. int* seat;
    4. int num;
    5. SeatManager(int n) {
    6. seat=new int[n];
    7. num=n;
    8. for(int i=0;i
    9. seat[i]=0;
    10. }
    11. }
    12. int reserve() {
    13. for(int i=0;i
    14. if(seat[i]==0){
    15. seat[i]=1;
    16. return i+1;
    17. }
    18. }
    19. return 0;
    20. }
    21. void unreserve(int seatNumber) {
    22. if(seatNumber<=0 || seatNumber>num) return;
    23. seat[seatNumber-1]=0;
    24. }
    25. };

    优先级队列解法,通过率100%

    1. class SeatManager {
    2. public:
    3. priority_queue<int,vector<int>,greater<int>> que;
    4. SeatManager(int n) {
    5. for(int i=1;i<=n;i++) {
    6. que.push(i);
    7. }
    8. }
    9. int reserve() {
    10. int top=que.top();
    11. que.pop();
    12. return top;
    13. }
    14. void unreserve(int seatNumber) {
    15. que.push(seatNumber);
    16. }
    17. };
    18. /**
    19. * Your SeatManager object will be instantiated and called as such:
    20. * SeatManager* obj = new SeatManager(n);
    21. * int param_1 = obj->reserve();
    22. * obj->unreserve(seatNumber);
    23. */

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/goldarmour/article/details/141021241