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package top100liked
import (
"testing"
)
// https://leetcode.cn/problems/jump-game/?envType=study-plan-v2&envId=top-100-liked
// 55. 跳跃游戏
//
// 给你一个非负整数数组 `nums` ,你最初位于数组的 第一个下标 。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。
// 判断你是否能够到达最后一个下标,如果可以,返回 `true` ;否则,返回 `false` 。
// 示例 1
// 输入:nums = [2,3,1,1,4]
// 输出:true
// 解释:可以先跳 1 步,从下标 0 到达下标 1, 然后再从下标 1 跳 3 步到达最后一个下标。
// 示例 2
// 输入:nums = [3,2,1,0,4]
// 输出:false
// 解释:无论怎样,总会到达下标为 3 的位置。但该下标的最大跳跃长度是 0 , 所以永远不可能到达最后一个下标。
//
// 提示:
// - `1 <= nums.length <= 10^4`
// - `0 <= nums[i] <= 10^5`
// 超时
// func canJump(nums []int) bool {
// l := len(nums)
// if l == 1 {
// return true
// }
// var helper func(end int) bool
// helper = func(end int) bool {
// for i := range end {
// if nums[i]+i >= end {
// if i == 0 {
// return true
// }
// if helper(i) {
// return true
// }
// }
// }
// return false
// }
// return helper(l - 1)
// }
// canJump 判断能否到达最后一个下标。
// 思路:贪心,维护从左到右遍历时能到达的最远下标 maxReach。
// - 遍历到位置 i 时,若 maxReach < i,说明连 i 都到不了,后面更到不了 → false
// - 否则更新 maxReach = max(maxReach, i + nums[i])
// - 一旦 maxReach >= 最后下标 → true
// 时间 O(n),空间 O(1)。
// 超时的旧写法是自顶向下递归判断「能否到 end」,无记忆化,重复子问题导致指数级。
func canJump(nums []int) bool {
maxReach := 0
for i := range nums {
if maxReach < i {
return false
}
maxReach = max(i+nums[i], maxReach)
if maxReach >= len(nums)-1 {
return true
}
}
return false
}
func TestCanJump(t *testing.T) {
cases := []struct {
name string
nums []int
want bool
}{
{"example1", []int{2, 3, 1, 1, 4}, true},
{"example2", []int{3, 2, 1, 0, 4}, false},
{"example3", []int{0}, true},
{"example4", []int{0, 1}, false},
{"example5", []int{1, 0}, true},
}
for _, c := range cases {
t.Run(c.name, func(t *testing.T) {
got := canJump(c.nums)
if got != c.want {
t.Errorf("got %v, want %v", got, c.want)
}
})
}
}