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外包公司名单一览表(成都)

大家好,我是苍何。

之前写了一篇武汉的外包公司名单,评论区做了个简单统计,很多人说,在外包的日子很煎熬,不再想去了。

有小伙伴留言说有些外包会强制离职,不行就转岗,让人极度没有安全感。

这点实际情况是,如果是跟着甲方临时性项目,由于甲方项目做完结束,如果没有新项目的情况下,人员就会释放。

外包公司就会安排进新的项目组,如果甲方反馈人员不大行,这个时候外包公司好的会安排再试试其他项目,不行的就直接安排离职。

而且就成长性来说,一些甲方不愿意或者处于信息安全的角度,对外包人员资料开放有限,这也导致,很多时候,不明不白的,就真的成了写代码的工具。

有些更过分,区别对待,在餐厅,正式员工就可以免费吃,外包就得多付钱,一系列不公平对待,也真够难受的。

好了,我觉得呢,如果当下没更好的去处,就先外包待着,默默努力,早日想自研公司进军。

下面给成都的外包公司做了个简单统计,给大家做个分享:

保命申明:这些公司苍何都没实际去过,仅根据群友反馈和网络搜集,如有出入的地方,还请指出,谢谢。

好啦,关于成都的外包公司,你有什么补充的呢?欢迎评论区讨论。

回归主题。

今天来一道某成都外包公司开发考过的一道面试算法题,给枯燥的牛马生活加加油😂。

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题目描述

平台:LeetCode
题号:1
题目:两数之和

给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 target 的那 两个整数,并返回它们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案,且你不能使用同一个元素两次。

你可以按任意顺序返回答案。


示例 1
输入: nums = [2,7,11,15], target = 9
输出: [0,1]
解释: 因为 nums[0] + nums[1] == 9,返回 [0, 1]

示例 2
输入: nums = [3,2,4], target = 6
输出: [1,2]

示例 3
输入: nums = [3,3], target = 6
输出: [0,1]


提示

  • 2 <= nums.length <= 10⁴
  • -10⁹ <= nums[i] <= 10⁹
  • -10⁹ <= target <= 10⁹
  • 只会存在一个有效答案

进阶
你可以想出一个时间复杂度小于 O(n²) 的算法吗?


解题思路

为了降低时间复杂度,我们可以使用哈希表来记录已经遍历的数字和它们的索引,从而在一次遍历中完成查找:

  1. 初始化一个哈希表,用于存储数组元素的值和对应的索引。
  2. 遍历数组 nums
    • 对于每个元素,计算目标值 target 与当前元素的差值 complement
    • 检查 complement 是否已经存在于哈希表中:
      • 如果存在,说明找到了两个数,返回它们的索引。
      • 如果不存在,将当前元素和索引加入哈希表。
  3. 如果遍历结束仍未找到,则返回空数组(但根据题目保证有解,这种情况不会发生)。

这种方法的时间复杂度为 O(n),空间复杂度为 O(n)


代码实现

以下是基于解题思路的代码实现:

Java实现

import java.util.HashMap;

public class TwoSum {
    public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
        // 创建一个哈希表用于存储数字和索引
        HashMap<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            int complement = target - nums[i];
            // 检查是否存在与当前数字匹配的补数
            if (map.containsKey(complement)) {
                return new int[] { map.get(complement), i };
            }
            // 如果不存在,将当前数字和索引存入哈希表
            map.put(nums[i], i);
        }
        // 根据题目保证有解,这里不会执行
        return new int[0];
    }
}

C++实现

#include <unordered_map>
#include <vector>
using namespace std;

class Solution {
public:
    vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
        // 使用哈希表存储数字和索引
        unordered_map<int, int> map;
        for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
            int complement = target - nums[i];
            // 检查哈希表中是否存在补数
            if (map.find(complement) != map.end()) {
                return {map[complement], i};
            }
            // 将当前数字和索引存入哈希表
            map[nums[i]] = i;
        }
        // 根据题目保证有解,这里不会执行
        return {};
    }
};

Python实现

def two_sum(nums, target):
    # 创建一个哈希表用于存储数字和索引
    num_map = {}
    for i, num in enumerate(nums):
        complement = target - num
        # 检查哈希表中是否存在补数
        if complement in num_map:
            return [num_map[complement], i]
        # 将当前数字和索引存入哈希表
        num_map[num] = i
    # 根据题目保证有解,这里不会执行
    return []

# 测试用例
nums = [2, 7, 11, 15]
target = 9
print(two_sum(nums, target))  # 输出: [0, 1]

复杂度分析

  • 时间复杂度:O(n)
    遍历一次数组,每次操作(查找和插入哈希表)耗时均为 O(1)。

  • 空间复杂度:O(n)
    哈希表在最坏情况下需要存储数组中的所有元素。

ending

引导图

你好呀,我是苍何。是一个每天都在给自家仙人掌讲哲学的执着青年,我活在世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事。倘能如我所愿,我的一生就算成功。共勉 💪

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