mirror of
https://github.com/chefyuan/algorithm-base.git
synced 2024-11-28 06:48:53 +00:00
test
This commit is contained in:
parent
6879ed51a2
commit
4ca5164ea9
90
gif-algorithm/前缀和/leetcode1248寻找优美子数组.md
Normal file
90
gif-algorithm/前缀和/leetcode1248寻找优美子数组.md
Normal file
@ -0,0 +1,90 @@
|
|||||||
|
### leetcode1248. 统计「优美子数组」
|
||||||
|
|
||||||
|
**题目描述**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 给你一个整数数组 nums 和一个整数 k。
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> 如果某个 连续 子数组中恰好有 k 个奇数数字,我们就认为这个子数组是「优美子数组」。
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> 请返回这个数组中「优美子数组」的数目。
|
||||||
|
|
||||||
|
**示例 1:**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 输入:nums = [1,1,2,1,1], k = 3
|
||||||
|
> 输出:2
|
||||||
|
> 解释:包含 3 个奇数的子数组是 [1,1,2,1] 和 [1,2,1,1] 。
|
||||||
|
|
||||||
|
**示例 2:**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 输入:nums = [2,4,6], k = 1
|
||||||
|
> 输出:0
|
||||||
|
> 解释:数列中不包含任何奇数,所以不存在优美子数组。
|
||||||
|
|
||||||
|
**示例 3:**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 输入:nums = [2,2,2,1,2,2,1,2,2,2], k = 2
|
||||||
|
> 输出:16
|
||||||
|
|
||||||
|
如果上面那个题目我们完成了,这个题目做起来,分分钟的事,不信你去写一哈,百分百就整出来了,我们继续按上面的思想来解决。
|
||||||
|
|
||||||
|
**HashMap**
|
||||||
|
|
||||||
|
**解析**
|
||||||
|
|
||||||
|
上个题目我们是求和为 K 的子数组,这个题目是让我们求 恰好有 k 个奇数数字的连续子数组,这两个题几乎是一样的,上个题中我们将前缀区间的和保存到哈希表中,这个题目我们只需将前缀区间的奇数个数保存到区间内即可,只不过将 sum += x 改成了判断奇偶的语句,见下图。
|
||||||
|
|
||||||
|
![微信截图_20210114222339](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/github.io.phonto2@master/myphoto/微信截图_20210114222339.c0gwtdh8m94.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
我们来解析一下哈希表,key 代表的是含有 1 个奇数的前缀区间,value 代表这种子区间的个数,含有两个,也就是nums[0],nums[0,1].后面含义相同,那我们下面直接看代码吧,一下就能读懂。
|
||||||
|
|
||||||
|
```java
|
||||||
|
class Solution {
|
||||||
|
public int numberOfSubarrays(int[] nums, int k) {
|
||||||
|
|
||||||
|
if (nums.length == 0) {
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
HashMap<Integer,Integer> map = new HashMap<>();
|
||||||
|
//统计奇数个数,相当于我们的 presum
|
||||||
|
int oddnum = 0;
|
||||||
|
int count = 0;
|
||||||
|
map.put(0,1);
|
||||||
|
for (int x : nums) {
|
||||||
|
// 统计奇数个数
|
||||||
|
oddnum += x & 1;
|
||||||
|
// 发现存在,则 count增加
|
||||||
|
if (map.containsKey(oddnum - k)) {
|
||||||
|
count += map.get(oddnum - k);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//存入
|
||||||
|
map.put(oddnum,map.getOrDefault(oddnum,0)+1);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return count;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
但是也有一点不同,就是我们是统计奇数的个数,数组中的奇数个数肯定不会超过原数组的长度,所以这个题目中我们可以用数组来模拟 HashMap ,用数组的索引来模拟 HashMap 的 key,用值来模拟哈希表的 value。下面我们直接看代码吧。
|
||||||
|
|
||||||
|
```java
|
||||||
|
class Solution {
|
||||||
|
public int numberOfSubarrays(int[] nums, int k) {
|
||||||
|
int len = nums.length;
|
||||||
|
int[] map = new int[len + 1];
|
||||||
|
map[0] = 1;
|
||||||
|
int oddnum = 0;
|
||||||
|
int count = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < len; ++i) {
|
||||||
|
//如果是奇数则加一,偶数加0,相当于没加
|
||||||
|
oddnum += nums[i] & 1;
|
||||||
|
if (oddnum - k >= 0) {
|
||||||
|
count += map[oddnum-k];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
map[oddnum]++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return count;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
###
|
77
gif-algorithm/前缀和/leetcode724寻找数组的中心索引.md
Normal file
77
gif-algorithm/前缀和/leetcode724寻找数组的中心索引.md
Normal file
@ -0,0 +1,77 @@
|
|||||||
|
今天我们来说一下刷题时经常用到的前缀和思想,前缀和思想和滑动窗口会经常用在求子数组和子串问题上,当我们遇到此类问题时,则应该需要想到此类解题方式,该文章深入浅出描述前缀和思想,读完这个文章就会有属于自己的解题框架,遇到此类问题时就能够轻松应对。
|
||||||
|
|
||||||
|
下面我们先来了解一下什么是前缀和。
|
||||||
|
|
||||||
|
前缀和其实我们很早之前就了解过的,我们求数列的和时,Sn = a1+a2+a3+...an; 此时Sn就是数列的前 n 项和。例 S5 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5; S2 = a1 + a2。所以我们完全可以通过 S5-S2 得到 a3+a4+a5 的值,这个过程就和我们做题用到的前缀和思想类似。我们的前缀和数组里保存的就是前 n 项的和。见下图
|
||||||
|
|
||||||
|
![](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/github.io.phonto2@master/myphoto/微信截图_20210113193831.4wk2b9zc8vm0.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
我们通过前缀和数组保存前 n 位的和,presum[1]保存的就是 nums 数组中前 1 位的和,也就是 **presum[1]** = nums[0], **presum[2]** = nums[0] + nums[1] = **presum[1]** + nums[1]. 依次类推,所以我们通过前缀和数组可以轻松得到每个区间的和。
|
||||||
|
|
||||||
|
例如我们需要获取 nums[2] 到 nums[4] 这个区间的和,我们则完全根据 presum 数组得到,是不是有点和我们之前说的字符串匹配算法中 BM,KMP 中的 next 数组和 suffix 数组作用类似。那么我们怎么根据 presum 数组获取 nums[2] 到 nums[4] 区间的和呢?见下图
|
||||||
|
|
||||||
|
![前缀和](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/github.io.phonto2@master/myphoto/前缀和.77twdj3gpkg0.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
好啦,我们已经了解了前缀和的解题思想了,我们可以通过下面这段代码得到我们的前缀和数组,非常简单
|
||||||
|
|
||||||
|
```java
|
||||||
|
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
|
||||||
|
presum[i+1] = nums[i] + presum[i];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
好啦,我们开始实战吧。
|
||||||
|
|
||||||
|
### leetcode 724. 寻找数组的中心索引
|
||||||
|
|
||||||
|
**题目描述**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 给定一个整数类型的数组 nums,请编写一个能够返回数组 “中心索引” 的方法。
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> 我们是这样定义数组 中心索引 的:数组中心索引的左侧所有元素相加的和等于右侧所有元素相加的和。
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> 如果数组不存在中心索引,那么我们应该返回 -1。如果数组有多个中心索引,那么我们应该返回最靠近左边的那一个。
|
||||||
|
|
||||||
|
**示例 1:**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 输入:
|
||||||
|
> nums = [1, 7, 3, 6, 5, 6]
|
||||||
|
> 输出:3
|
||||||
|
|
||||||
|
解释:
|
||||||
|
索引 3 (nums[3] = 6) 的左侧数之和 (1 + 7 + 3 = 11),与右侧数之和 (5 + 6 = 11) 相等。
|
||||||
|
同时, 3 也是第一个符合要求的中心索引。
|
||||||
|
|
||||||
|
**示例 2:**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 输入:
|
||||||
|
> nums = [1, 2, 3]
|
||||||
|
> 输出:-1
|
||||||
|
|
||||||
|
解释:
|
||||||
|
数组中不存在满足此条件的中心索引。
|
||||||
|
|
||||||
|
理解了我们前缀和的概念(不知道好像也可以做,这个题太简单了哈哈)。我们可以一下就能把这个题目做出来,先遍历一遍求出数组的和,然后第二次遍历时,直接进行对比左半部分和右半部分是否相同,如果相同则返回 true,不同则继续遍历。
|
||||||
|
|
||||||
|
```java
|
||||||
|
class Solution {
|
||||||
|
public int pivotIndex(int[] nums) {
|
||||||
|
int presum = 0;
|
||||||
|
//数组的和
|
||||||
|
for (int x : nums) {
|
||||||
|
presum += x;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
int leftsum = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < nums.length; ++i) {
|
||||||
|
//发现相同情况
|
||||||
|
if (leftsum == presum - nums[i] - leftsum) {
|
||||||
|
return i;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
leftsum += nums[i];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return -1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
###
|
103
gif-algorithm/前缀和/leetcode974和可被K整除的子数组.md
Normal file
103
gif-algorithm/前缀和/leetcode974和可被K整除的子数组.md
Normal file
@ -0,0 +1,103 @@
|
|||||||
|
### leetcode 974 和可被 K 整除的子数组
|
||||||
|
|
||||||
|
**题目描述**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 给定一个整数数组 A,返回其中元素之和可被 K 整除的(连续、非空)子数组的数目。
|
||||||
|
|
||||||
|
**示例:**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 输入:A = [4,5,0,-2,-3,1], K = 5
|
||||||
|
> 输出:7
|
||||||
|
|
||||||
|
**解释:**
|
||||||
|
|
||||||
|
> 有 7 个子数组满足其元素之和可被 K = 5 整除:
|
||||||
|
> [4, 5, 0, -2, -3, 1], [5], [5, 0], [5, 0, -2, -3], [0], [0, -2, -3], [-2, -3]
|
||||||
|
|
||||||
|
**前缀和+HashMap**
|
||||||
|
|
||||||
|
**解析**
|
||||||
|
|
||||||
|
我们在该文的第一题 **和为K的子数组 **中,我们需要求出满足条件的区间,见下图
|
||||||
|
|
||||||
|
![微信截图_20210115194113](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/github.io.phonto2@master/myphoto/微信截图_20210115194113.5e56re9qdic0.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
我们需要找到满足,和为 K 的区间。我们此时 presum 是已知的,k 也是已知的,我们只需要找到 presum - k区间的个数,就能得到 k 的区间个数。但是我们在当前题目中应该怎么做呢?见下图。
|
||||||
|
|
||||||
|
![微信截图_20210115150520](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/github.io.phonto2@master/myphoto/微信截图_20210115150520.3kh5yiwwmlm0.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
我们在之前的例子中说到,presum[j+1] - presum[i] 可以得到 nums[i] + nums[i+1]+.... nums[j],也就是[i,j]区间的和。
|
||||||
|
|
||||||
|
那么我们想要判断区间 [i,j] 的和是否能整除 K,也就是上图中紫色那一段是否能整除 K,那么我们只需判断
|
||||||
|
|
||||||
|
(presum[j+1] - presum[i] ) % k 是否等于 0 即可,
|
||||||
|
|
||||||
|
我们假设 (presum[j+1] - presum[i] ) % k == 0;则
|
||||||
|
|
||||||
|
presum[j+1] % k - presum[i] % k == 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
presum[j +1] % k = presum[i] % k ;
|
||||||
|
|
||||||
|
我们 presum[j +1] % k 的值 key 是已知的,则是当前的 presum 和 k 的关系,我们只需要知道之前的前缀区间里含有相同余数 (key)的个数。则能够知道当前能够整除 K 的区间个数。见下图
|
||||||
|
|
||||||
|
![微信截图_20210115152113](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/github.io.phonto2@master/myphoto/微信截图_20210115152113.606bcpexpww0.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
**题目代码**
|
||||||
|
|
||||||
|
```java
|
||||||
|
class Solution {
|
||||||
|
public int subarraysDivByK(int[] A, int K) {
|
||||||
|
HashMap<Integer,Integer> map = new HashMap<>();
|
||||||
|
map.put(0,1);
|
||||||
|
int presum = 0;
|
||||||
|
int count = 0;
|
||||||
|
for (int x : A) {
|
||||||
|
presum += x;
|
||||||
|
//当前 presum 与 K的关系,余数是几,当被除数为负数时取模结果为负数,需要纠正
|
||||||
|
int key = (presum % K + K) % K;
|
||||||
|
//查询哈希表获取之前key也就是余数的次数
|
||||||
|
if (map.containsKey(key)) {
|
||||||
|
count += map.get(key);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
//存入哈希表当前key,也就是余数
|
||||||
|
map.put(key,map.getOrDefault(key,0)+1);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return count;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
我们看到上面代码中有一段代码是这样的
|
||||||
|
|
||||||
|
```java
|
||||||
|
int key = (presum % K + K) % K;
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
这是为什么呢?不能直接用 presum % k 吗?
|
||||||
|
|
||||||
|
这是因为当我们 presum 为负数时,需要对其纠正。纠正前(-1) %2 = (-1),纠正之后 ( (-1) % 2 + 2) % 2=1 保存在哈希表中的则为 1.则不会漏掉部分情况,例如输入为 [-1,2,9],K = 2如果不对其纠正则会漏掉区间 [2] 此时 2 % 2 = 0,符合条件,但是不会被计数。
|
||||||
|
|
||||||
|
那么这个题目我们可不可以用数组,代替 map 呢?当然也是可以的,因为此时我们的哈希表存的是余数,余数最大也只不过是 K-1所以我们可以用固定长度 K 的数组来模拟哈希表。
|
||||||
|
|
||||||
|
```java
|
||||||
|
class Solution {
|
||||||
|
public int subarraysDivByK(int[] A, int K) {
|
||||||
|
int[] map = new int[K];
|
||||||
|
map[0] = 1;
|
||||||
|
int len = A.length;
|
||||||
|
int presum = 0;
|
||||||
|
int count = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < len; ++i) {
|
||||||
|
presum += A[i];
|
||||||
|
//求key
|
||||||
|
int key = (presum % K + K) % K;
|
||||||
|
//count添加次数,并将当前的map[key]++;
|
||||||
|
count += map[key]++;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return count;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
@ -112,7 +112,7 @@ class Solution {
|
|||||||
|
|
||||||
**动图解析**
|
**动图解析**
|
||||||
|
|
||||||
|
![](https://img-blog.csdnimg.cn/2021031809231883.gif#pic_center)
|
||||||
|
|
||||||
**题目代码**
|
**题目代码**
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||||||
### leetcode 75 颜色分类
|
**leetcode 75 颜色分类**
|
||||||
|
|
||||||
**题目描述**
|
题目描述:
|
||||||
|
|
||||||
> 给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。
|
给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。
|
||||||
>
|
|
||||||
> 此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。
|
|
||||||
|
|
||||||
**示例 1:**
|
此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。
|
||||||
|
|
||||||
|
示例 1:
|
||||||
|
|
||||||
> 输入:nums = [2,0,2,1,1,0]
|
> 输入:nums = [2,0,2,1,1,0]
|
||||||
> 输出:[0,0,1,1,2,2]
|
> 输出:[0,0,1,1,2,2]
|
||||||
|
|
||||||
**示例 2:**
|
示例 2:
|
||||||
|
|
||||||
> 输入:nums = [2,0,1]
|
> 输入:nums = [2,0,1]
|
||||||
> 输出:[0,1,2]
|
> 输出:[0,1,2]
|
||||||
@ -26,30 +26,28 @@
|
|||||||
> 输入:nums = [1]
|
> 输入:nums = [1]
|
||||||
> 输出:[1]
|
> 输出:[1]
|
||||||
|
|
||||||
**两次遍历**
|
**做题思路**
|
||||||
|
|
||||||
**解析:**
|
这个题目我们使用 Arrays.sort() 解决,哈哈,但是那样太无聊啦,题目含义就是让我们将所有的 0 放在前面,2放在后面,1 放在中间,是不是和我们上面说的荷兰国旗问题一样。我们仅仅将 1 做为 pivot 值。
|
||||||
|
|
||||||
通过两次遍历,第一遍遍历首先将 0 归位,第二遍遍历将 1 归位,自然 2 也就被归位了,这个方法很容易理解我们直接看代码吧。
|
下面我们直接看代码吧,和三向切分基本一致。
|
||||||
|
|
||||||
**题目代码**
|
|
||||||
|
|
||||||
```java
|
```java
|
||||||
class Solution {
|
class Solution {
|
||||||
public void sortColors(int[] nums) {
|
public void sortColors(int[] nums) {
|
||||||
int pro = 0;
|
int len = nums.length;
|
||||||
//将0归位
|
int left = 0;
|
||||||
for (int i = 0; i < nums.length; ++i) {
|
//这里和三向切分不完全一致
|
||||||
if (nums[i] == 0) {
|
int i = left;
|
||||||
swap(nums,i,pro);
|
int right = len-1;
|
||||||
pro++;
|
|
||||||
}
|
while (i <= right) {
|
||||||
}
|
if (nums[i] == 2) {
|
||||||
//将1归位
|
swap(nums,i,right--);
|
||||||
for (int j = pro; j < nums.length; ++j) {
|
} else if (nums[i] == 0) {
|
||||||
if(nums[j] == 1) {
|
swap(nums,i++,left++);
|
||||||
swap(nums,j,pro);
|
} else {
|
||||||
pro++;
|
i++;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
@ -61,31 +59,31 @@ class Solution {
|
|||||||
}
|
}
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
**一次遍历**
|
另外我们看这段代码,有什么问题呢?那就是我们即使完全符合时,仍会交换元素,这样会大大降低我们的效率。
|
||||||
|
|
||||||
**解析**
|
例如:[0,0,0,1,1,1,2,2,2]
|
||||||
|
|
||||||
两次遍历实现是十分容易的,也很容易实现,那么我们可不可以一次遍历就将其归位呢?其实这里也利用了我们双指针的思想,我们首先定义两个指针,一个位于数组头部,一个位于数组尾部,当我们遇到 0 时则给我们头部指针交换,遇到 2 时,则给尾部指针交换。不过里面有两个细节我们需要注意。
|
此时我们完全符合情况,不需要交换元素,但是按照我们上面的代码,0,2 的每个元素会和自己进行交换,所以这里我们可以根据 i 和 left 的值是否相等来决定是否需要交换,大家可以自己写一下。
|
||||||
|
|
||||||
1.遍历数组时,指针的上界,不能是 i < nums.length;应是 i <= right;
|
下面我们看一下另外一种写法
|
||||||
|
|
||||||
2.需要注意交换后,当前指针指向的仍不为1。
|
这个题目的关键点就是,当我们 nums[i] 和 nums[right] 交换后,我们的 nums[right] 此时指向的元素是符合要求的,但是我们 nums[i] 指向的元素不一定符合要求,所以我们需要继续判断。
|
||||||
|
|
||||||
干看上面两种注意事项,可能不是特别容易理解,我们来看我们的视频解析,就可以搞懂这两个情况啦。
|
![细节地方](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/test@master/photo/微信截图_20210305153911.28capmzljy80.png)
|
||||||
|
|
||||||
**动图解析**
|
我们 2 和 0 交换后,此时 i 指向 0 ,0 应放在头部,所以不符合情况,所以 0 和 1 仍需要交换。下面我们来看一下动画来加深理解吧。
|
||||||
|
|
||||||
![leetcode75颜色分类](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/test1@master/20210122/leetcode75颜色分类.5w4sa458rr40.gif)
|
![leetcode75颜色分类](https://cdn.jsdelivr.net/gh/tan45du/test1@master/20210122/leetcode75颜色分类.5w4sa458rr40.gif)
|
||||||
|
|
||||||
**题目代码**
|
另一种代码表示
|
||||||
|
|
||||||
```java
|
```java
|
||||||
class Solution {
|
class Solution {
|
||||||
public void sortColors(int[] nums) {
|
public void sortColors(int[] nums) {
|
||||||
int len = nums.length;
|
|
||||||
int left = 0;
|
int left = 0;
|
||||||
|
int len = nums.length;
|
||||||
int right = len - 1;
|
int right = len - 1;
|
||||||
//注意看 for 循环的结束条件
|
|
||||||
for (int i = 0; i <= right; ++i) {
|
for (int i = 0; i <= right; ++i) {
|
||||||
if (nums[i] == 0) {
|
if (nums[i] == 0) {
|
||||||
swap(nums,i,left);
|
swap(nums,i,left);
|
||||||
@ -94,12 +92,13 @@ class Solution {
|
|||||||
if (nums[i] == 2) {
|
if (nums[i] == 2) {
|
||||||
swap(nums,i,right);
|
swap(nums,i,right);
|
||||||
right--;
|
right--;
|
||||||
// 发现此时不为1,则指针不移动,继续交换
|
//如果不等于 1 则需要继续判断,所以不移动 i 指针,i--
|
||||||
if (nums[i] != 1) {
|
if (nums[i] != 1) {
|
||||||
i--;
|
i--;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
public void swap (int[] nums,int i, int j) {
|
public void swap (int[] nums,int i, int j) {
|
||||||
int temp = nums[i];
|
int temp = nums[i];
|
||||||
@ -109,3 +108,5 @@ class Solution {
|
|||||||
}
|
}
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
好啦,这个问题到这就结束啦,是不是很简单啊,我们明天见!
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user