93. 复原 IP 地址

题目描述

有效 IP 地址 正好由四个整数(每个整数位于 0 到 255 之间组成,且不能含有前导 0),整数之间用 ‘.’ 分隔。

例如:”0.1.2.201” 和 “192.168.1.1” 是 有效 IP 地址,但是 “0.011.255.245”、”192.168.1.312” 和 “192.168@1.1“ 是 无效 IP 地址。
给定一个只包含数字的字符串 s ,用以表示一个 IP 地址,返回所有可能的有效 IP 地址,这些地址可以通过在 s 中插入 ‘.’ 来形成。你 不能 重新排序或删除 s 中的任何数字。你可以按 任何 顺序返回答案。

输入输出

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输入:s = "25525511135"
输出:["255.255.11.135","255.255.111.35"]

输入:s = "0000"
输出:["0.0.0.0"]

输入:s = "101023"
输出:["1.0.10.23","1.0.102.3","10.1.0.23","10.10.2.3","101.0.2.3"]

基本思路

回溯算法,然后通过剪枝减少循环次数。

  1. 设题目给的字符串是s 递归函数dfs(s, segId, segStart)表示从s[segStart]开始搜索IP地址中的第segId段,其中segId $\in$ {0,1,2,3}。由于IP地址的每一段必须是[0, 255]中的整数,因此从segStart开始,从小到大依次枚举当前这一段IP地址的结束位置segEnd。如果满足要求就递归搜索下一段,调用dfs(s, segId+1, segStart+1)
  2. 特别的,由于IP地址的每一段不能有前导0,因此如果s[segStart]等于字符0,那么IP地址的第segId段只能为0,需要作为特殊情况进行考虑。
  3. 在搜索的过程中,如果我们已经得到了全部的4段IP地址(即segId=4),并且遍历完了整个字符串(即segStart=s.length()),那么就复原出了一种满足题目要求的IP地址,我们将其加入答案。在其他时刻,如果提前遍历完了整个字符串,那么我们需要结束搜索,回溯到上一步。
  4. 时复与空复不要求掌握 回溯的都比较难计算

java实现

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class Solution {
static final int SEG_COUNT = 4;
List<String> ans = new ArrayList<String>();
int[] segments = new int[SEG_COUNT];

public List<String> restoreIpAddresses(String s) {
segments = new int[SEG_COUNT];
dfs(s, 0, 0);
return ans;
}

public void dfs(String s, int segId, int segStart){
// 如果找到了 4 段 IP 地址并且遍历完了字符串,那么就是一种答案
if (segId == SEG_COUNT) {
if (segStart == s.length()) {
StringBuffer ipAddr = new StringBuffer();
for (int i = 0; i < SEG_COUNT; i++) {
ipAddr.append(segments[i]);
if (i != SEG_COUNT - 1) {
ipAddr.append('.');
}
}
ans.add(ipAddr.toString());
}
return;
}

// 如果还没有找到 4 段 IP 地址就已经遍历完了字符串,那么提前回溯
if (segStart == s.length()) {
return;
}

// 由于不能有前导零,如果当前数字为 0,那么这一段 IP 地址只能为 0
if (s.charAt(segStart) == '0') {
segments[segId] = 0;
dfs(s, segId + 1, segStart + 1);
}

// 一般情况,枚举每一种可能性并递归
int addr = 0;
for(int segEnd = segStart; segEnd < s.length(); segEnd++){
addr = addr * 10 + (s.charAt(segEnd) - '0');
if(addr > 0 && addr <= 0xFF){
segments[segId] = addr;
dfs(s, segId + 1, segEnd + 1);
}else{
break;
}
}
}
}