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在国内的面试环境下,相信很多人都有背八股文找工作的经历。
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但大部分人看完后,其实很多可能没有完全理解八股文中包含的技术和知识。
仅仅可能是背下来,或者只有浮于表面的理解,如果面试官多问一层,又或者换个角度去问。
我们往往就不知道该怎么回答了。
而且当我们应付掉面试,找到工作之后:
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这些八股文知识点,很快就会忘记。
因为之前的这些内容,都是靠短期记忆的,并没有完全理解相关技术知识。
而且等到后面的工作中,一定会暴露出问题:
比如写出技术BUG,或者遇到性能问题无法优化等。
所以我们得想办法把八股文中的技术学明白才行。
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其实我们会发现,八股文中的每一条结论,其背后都会有复杂且丰富的问题场景。
还有对应的问题思考解决过程。
这才是这些技术问题的真正价值所在。
如果只是单靠八股文,我们无法培养出工程师的思维和能力。
工程师的价值在于解决问题,你能解决的问题越复杂,就越有价值。
所以,我们需要培养解决问题的能力。
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最好的方式就是参与到问题的解决过程中,学习问题是如何被别人解决的。
然后模仿/借鉴这些问题解决的思路,运用到自己的应用实践中去。
总结一下:
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我们要在八股文表面技术之上,弄清楚问题的来龙去脉,然后学习问题的解决思路,并有意识的运用起来。
反正就是:我们学习八股文,不在于学一个技术结论,而在于学习每个问题以及其产生结论的思考过程。
<顺便吆喝一句,技术大厂年前捞人,前后端测试→集会,感兴趣试试,待遇给的还可以~>
每日一题
题目描述
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给定一个字符串 s ,请你找出其中不含有重复字符的最长。
示例 1:
示例 2:
示例 3:
解题思路
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给定一个字符串s ,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。
定义一个 map 数据结构存储,其中 key 值为字符,value 值为字符位置 +1,加 1 表示从字符位置后一个才开始不重复。
定义不重复子串的开始位置为 start,结束位置为 end。
随着 end 不断遍历向后,会遇到与 [start, end] 区间内字符相同的情况。
此时将字符作为 key 值,获取其 value 值。
并更新 start,此时 [start, end] 区间内不存在重复字符。
代码实现
Java代码:
- class Solution {
- public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
- int n = s.length(), result = 0;
- Map<Character, Integer> map = new HashMap<>();
- for (int end = 0, start = 0; end < n; end++) {
- char c = s.charAt(end);
- if (map.containsKey(c)) {
- start = Math.max(map.get(c), start);
- }
- result = Math.max(result, end - start + 1);
- map.put(s.charAt(end), end + 1);
- }
- return result;
- }
- }
复制代码
Python代码:
- class Solution:
- def lengthOfLongestSubstring(self, s: str) -> int:
- n = len(s)
- result = 0
- char_map = {}
- start = 0
-
- for end in range(n):
- c = s[end]
- if c in char_map:
- start = max(char_map[c], start)
- result = max(result, end - start + 1)
- char_map[c] = end + 1
-
- return result
复制代码
Go代码:
- func lengthOfLongestSubstring(s string) int {
- n := len(s)
- result := 0
- charMap := make(map[rune]int)
- start := 0
- for end, c := range s {
- if index, found := charMap[c]; found {
- start = max(index, start)
- }
- result = max(result, end-start+1)
- charMap[c] = end + 1
- }
- return result
- }
- func max(a, b int) int {
- if a > b {
- return a
- }
- return b
- }
复制代码
复杂度分析:
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时间复杂度 O(N) :
其中 N 为字符串长度。
空间复杂度 O(1)
——转载自作者:程序员飞鱼 |
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