C'est ainsi que la séquence de Kolakoski (OEIS A000002 ) est définie:
La séquence de Kolakoski est une séquence qui contient
1
et2
, et len
e élément de la séquence est la longueur dun
e groupe d'éléments égaux (run) dans la séquence elle-même. Les 20 premiers termes de la séquence et les longueurs respectives sont:1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 - --- --- - - --- - --- --- - --- --- - 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1
Essentiellement, la longueur des groupes d'éléments égaux de la séquence de Kolakoski est la séquence de Kolakoski elle-même.
Jusqu'ici, tout va bien, mais pourquoi devrions-nous nous limiter à 1
et 2
? On ne va pas! Étant donné deux entrées, un tableau d'entiers positifs A
et un entier N
, retourne les premiers N
termes de la séquence de type Kolakoski définie par cyclage A
. Pour mieux comprendre, voici un exemple travaillé avec les longueurs des groupes nouvellement ajoutés entre parenthèses:
A = [2, 3, 1]
N = 25
2: [[2], 2 ]
3: [ 2 ,[2], 3 , 3 ]
1: [ 2 , 2 ,[3], 3 , 1 , 1 , 1 ]
2: [ 2 , 2 , 3 ,[3], 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 ]
3: [ 2 , 2 , 3 , 3 ,[1], 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 ]
1: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 ,[1], 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 1 ]
2: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 ,[1], 2 , 2 , 2 , 3 , 1 , 2 ]
3: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 ,[2], 2 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 3 ]
1: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 ,[2], 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 ]
2: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 ,[2], 3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 2 , 2 ]
3: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 ,[3], 1 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 ]
1: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 ,[1], 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 1 ]
2: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 1 ,[2], 3 , 3 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 1 , 2 , 2 ]
C: [ 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 1 , 2 , 2 ]
Voici un autre exemple travaillé avec un leader 1
:
A = [1, 2, 3]
N = 10
1: [[1]]
2: [ 1 ,[2], 2 ]
3: [ 1 , 2 ,[2], 3 , 3 ]
1: [ 1 , 2 , 2 ,[3], 3 , 1 , 1 , 1 ]
2: [ 1 , 2 , 2 , 3 ,[3], 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 ]
C: [ 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 ]
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le résultat final a été coupé en N = 10
éléments. Le n
e élément doit être la longueur du n
e groupe d'éléments égaux, même si l'élément lui-même appartient au groupe auquel il se réfère. Comme dans le cas ci-dessus, le premier se 1
réfère au premier de ces groupes qui n'est que cela 1
, et le premier se 2
réfère au deuxième de ces groupes, qui commence par lui.
Règles
- Vous pouvez supposer qu'il
A
n'aura jamais deux ou plusieurs éléments égaux consécutifs.A
peut contenir un entier plus d'une fois, mais les premier et dernier éléments ne seront pas égaux etA
contiendront au moins 2 éléments (par exemple[1, 2, 2, 3]
,[2, 4, 3, 1, 2]
et[3]
ne seront pas donnés). En effet, s'il y avait des éléments égaux consécutifs, le résultat final aurait été un préfixe non valide pour une telle séquence. - Vous pouvez supposer
A
que ne contient que des entiers positifs (car une telle séquence ne serait pas définie autrement). - Vous pouvez supposer qu'il
N
s'agit d'un entier non négatif (N >= 0
). - Vous ne pouvez pas renvoyer plus de termes que demandé.
- L'utilisation de l'une des failles standard est strictement interdite.
- Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'E / S raisonnable .
- Votre réponse ne doit pas fonctionner au-delà des limites du langage naturel, mais en théorie, votre algorithme devrait fonctionner pour des entrées et des entiers arbitrairement grands .
- C'est le golf de code , donc la réponse la plus courte l'emporte.
Cas de test
[5, 1, 2], 0 -> []
[2, 3, 1], 25 -> [2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 2]
[1, 2, 3], 10 -> [1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2]
[1, 2], 20 -> [1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1]
[1, 3], 20 -> [1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3]
[2, 3], 50 -> [2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3]
[7, 4], 99 -> [7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4]
[1, 2, 3], 5 -> [1, 2, 2, 3, 3]
[2, 1, 3, 1], 2 -> [2, 2]
[1, 3, 5], 2 -> [1, 3]
[2, 3, 2, 4], 10 -> [2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4]