【算法题】10.有效的括号

题目

给定一个只包括 '(',')''{','}''[',']' 的字符串,判断字符串是否有效。

有效字符串需满足:

  1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
  2. 左括号必须以正确的顺序闭合。
  3. 注意空字符串可被认为是有效字符串。
示例 1:
输入: "([)]"
输出: false
示例 2:
输入: "([])"
输出: true
解析:

栈的结构,先进后出。

  1. 遍历当匹配到是左括号,执行进栈操作;
  2. 当匹配到右括号需要和栈顶匹配是否为相应的右括号,若为是执行出栈操作;若为否则为非有效的字符串。
  3. 遍历完成后,若是空栈则为有效的字符串;若非空栈则为非有效的字符串。
有效的括号(栈的思路).png
复杂度分析:

时间复杂度: O(n)
空间复杂度: O(n)

代码
  1. 数组模拟栈
        bool isValid(char * s){
            //空字符串显然符合
            if(*s == 0) return true;
            int len = strlen(s);
            //奇数长度的字符串显然不符合
            if(len & 1) return false;
        
            char stack[len];
            int top = -1;
            for(int i=0; i<len; ++i){
                //如果是左括号们,欢迎入栈
                if(s[i] == '(' || s[i] == '[' || s[i] == '{')
                    stack[++top] = s[i];
                //不是左括号们,如果栈空则无法配对,不符合
                else if(top == -1) return false;
                //不是左括号们,栈非空,当前和栈顶配对,符合
                else if(s[i] == stack[top]+1 || s[i] == stack[top]+2)
                    stack[top--] = 0;
                //不是左括号们,栈非空,当前和栈顶不配对,不符合
                else return false;
            }
            //最后栈为空则符合,不为空则不符合
            return top == -1;
        }
    
  2. 链式栈
        #define MaxSize 10
        #define bool int
        #define true 0
            #define false 1
        /**
         链式栈结点
         */
        typedef struct StackNode
        {
            char data;
            struct StackNode *next;
        }StackNode,*LinkStackNode;
        /*
          链式栈
         */
        typedef struct
        {
            LinkStackNode top;
            int length;
        }LinkStack;
        /*5.1 构造一个空栈S */
        LinkStack* InitLinkStack()
        {
            LinkStack *s = (LinkStack *)malloc(sizeof(LinkStack));
            if (s == NULL)
            {
              printf("创建失败\n");
              return NULL;
            }
            s->top=NULL;
            s->length=0;
            return s;
        }
        void push_stackNode(LinkStack *s,char value){
           LinkStackNode node = (LinkStackNode )malloc(sizeof(StackNode));
           if (node == NULL)
           {
              printf("压栈失败\n");
              return;
           }
        
           node->data = value;
           node->next = s->top;
           s->top = node;
           s->length = s->length + 1;
        }
        void pop_stackNode(LinkStack *s){
        
           if (s->length == 0)
           {
              printf("空栈\n");
              return;
           }
           LinkStackNode node = s->top;
           s->top = node->next;
           s->length--;
           free(node);
        }
        bool ismatch(char first, char second) {
            if (second - first == 1 || second - first == 2) return true;
            return false;
        }
        bool isleft(char c) {
            if (c == 40 || c == 91 || c == 123) return true;  // 左
            return false;  // 右
        }
        void ClearStack(LinkStack *S){
            LinkStackNode p,q;
            p = S->top;
            while (p) {
                q = p;
                p = p->next;
                free(q);
            }
            S->length = 0;
        }
        bool isValid(char * s){
             /* 1.初始化链表栈 */
            LinkStack *stack = InitLinkStack();
            /* 2.准备添加元素 */
            while (*s != '\0') {
                if (stack->length != 0 && ismatch(stack->top->data, *s)) {
                    pop_stackNode(stack);  // 传入二级指针
                    s++;  // 字符移动
                }else if(isleft(*s)){
                    push_stackNode(stack, *s++);
                } else{
                    return false;
                }
            }
            bool res = stack->length == 0;
            ClearStack(stack);
            return res;
    }
    
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