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社招面试总结——算法题篇

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  •   Acceml ·
    Acceml · 2019-04-08 21:11:47 +08:00 · 2963 次点击
    这是一个创建于 2040 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    面试结果

    总结下最近的面试:

    • 头条后端:3 面技术面挂
    • 蚂蚁支付宝营销-机器学习平台开发: 技术面通过,年后被通知只有 P7 的 hc
    • 蚂蚁中台-机器学习平台开发: 技术面通过, 被蚂蚁 HR 挂掉(脉脉上好多人遇到这种情况,一个是今年大环境不好,另一个,面试尽量不要赶上阿里财年年底,这算是一点 tips 吧)
    • 快手后端: 拿到 offer
    • 百度后端: 拿到 offer

    最终拒了百度,去快手了, 一心想去阿里, 个人有点阿里情节吧,缘分差点,自己也不够强。 总结下最近的面试情况, 由于面了 20 多面, 就按照题型分类给大家一个总结。推荐大家每年都要抽出时间去面一下,不一定跳槽,但是需要知道自己的不足,一定要你的工龄匹配上你的能力。比如就我个人来说,通过面试我知道数据库的知识不是很懂,再加上由于所在组对数据库接触较少,这就是短板,作为一个后端工程师对数据库说不太了解是很可耻的,在选择 offer 的时候就可以适当有偏向性。下面分专题把最近的面试总结和大家总结一下。过分简单的就不说了,比如打印一个图形啥的, 还有的我不太记得清了,比如快手一面好像是一道动态规划的题目。当然,可能有的解决方法不是很好,大家可以在手撕代码群里讨论。最后一篇我再谈一下一些面试的技巧啥的。麻烦大家点赞转发支持下~

    股票买卖(头条)

    Leetcode 上有三题股票买卖,面试的时候只考了两题,分别是 easy 和 medium 的难度

    Leetcode 121. 买卖股票的最佳时机

    给定一个数组,它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。

    如果你最多只允许完成一笔交易(即买入和卖出一支股票),设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。

    注意你不能在买入股票前卖出股票。

    示例 1:

    输入: [7,1,5,3,6,4]
    输出: 5
    

    解释: 在第 2 天(股票价格 = 1 )的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6 )的时候卖出,最大利润 = 6-1 = 5。 注意利润不能是 7-1 = 6, 因为卖出价格需要大于买入价格。 示例 2:

    输入: [7,6,4,3,1]
    输出: 0
    

    解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。

    题解

    纪录两个状态, 一个是最大利润, 另一个是遍历过的子序列的最小值。知道之前的最小值我们就可以算出当前天可能的最大利润是多少

    class Solution {
        public int maxProfit(int[] prices) {
            // 7,1,5,3,6,4
            int maxProfit = 0;
            int minNum = Integer.MAX_VALUE;
            for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
                if (Integer.MAX_VALUE != minNum && prices[i] - minNum > maxProfit) {
                    maxProfit = prices[i] - minNum;
                }
    
                if (prices[i] < minNum) {
                    minNum = prices[i];
                }
            }
            return maxProfit;
        }
    }
    

    Leetcode 122. 买卖股票的最佳时机 II

    这次改成股票可以买卖多次, 但是你必须要在出售股票之前把持有的股票卖掉。 示例 1:

    输入: [7,1,5,3,6,4]
    输出: 7
    解释: 在第 2 天(股票价格 = 1 )的时候买入,在第 3 天(股票价格 = 5 )的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 5-1 = 4。
         随后,在第 4 天(股票价格 = 3 )的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6 )的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 6-3 = 3。
    

    示例 2:

    输入: [1,2,3,4,5]
    输出: 4
    解释: 在第 1 天(股票价格 = 1 )的时候买入,在第 5 天 (股票价格 = 5 )的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 5-1 = 4。
         注意你不能在第 1 天和第 2 天接连购买股票,之后再将它们卖出。
         因为这样属于同时参与了多笔交易,你必须在再次购买前出售掉之前的股票。
    

    示例 3:

    输入: [7,6,4,3,1]
    输出: 0
    解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。
    

    题解

    由于可以无限次买入和卖出。我们都知道炒股想挣钱当然是低价买入高价抛出,那么这里我们只需要从第二天开始,如果当前价格比之前价格高,则把差值加入利润中,因为我们可以昨天买入,今日卖出,若明日价更高的话,还可以今日买入,明日再抛出。以此类推,遍历完整个数组后即可求得最大利润。

    class Solution {
        public int maxProfit(int[] prices) {
            // 7,1,5,3,6,4
            int maxProfit = 0;
            for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
                if (i != 0 && prices[i] - prices[i-1] > 0) {
                    maxProfit += prices[i] - prices[i-1];
                }
            }
            return maxProfit;
        }
    }
    

    LRU cache (头条、蚂蚁)

    这道题目是头条的高频题目,甚至我怀疑,头条这个面试题是题库里面的必考题。看脉脉也是好多人遇到。第一次我写的时候没写好,可能由于这个挂了。

    转自知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/34133067

    题目

    运用你所掌握的数据结构,设计和实现一个 LRU (最近最少使用) 缓存机制。它应该支持以下操作: 获取数据 get 和 写入数据 put。

    获取数据 get(key) - 如果密钥 (key) 存在于缓存中,则获取密钥的值(总是正数),否则返回 -1。 写入数据 put(key, value) - 如果密钥不存在,则写入其数据值。当缓存容量达到上限时,它应该在写入新数据之前删除最近最少使用的数据值,从而为新的数据值留出空间。

    进阶:

    你是否可以在 O(1) 时间复杂度内完成这两种操作?

    LRUCache cache = new LRUCache( 2 /* 缓存容量 */ );
    
    cache.put(1, 1);
    cache.put(2, 2);
    cache.get(1);       // 返回  1
    cache.put(3, 3);    // 该操作会使得密钥 2 作废
    cache.get(2);       // 返回 -1 (未找到)
    cache.put(4, 4);    // 该操作会使得密钥 1 作废
    cache.get(1);       // 返回 -1 (未找到)
    cache.get(3);       // 返回  3
    cache.get(4);       // 返回  4
    

    题解

    这道题在今日头条、快手或者硅谷的公司中是比较常见的,代码要写的还蛮多的,难度也是 hard 级别。

    最重要的是 LRU 这个策略怎么去实现, 很容易想到用一个链表去实现最近使用的放在链表的最前面。 比如 get 一个元素,相当于被使用过了,这个时候它需要放到最前面,再返回值, set 同理。 那如何把一个链表的中间元素,快速的放到链表的开头呢? 很自然的我们想到了双端链表。

    基于 HashMap 和 双向链表实现 LRU 的

    整体的设计思路是,可以使用 HashMap 存储 key,这样可以做到 save 和 get key 的时间都是 O(1),而 HashMap 的 Value 指向双向链表实现的 LRU 的 Node 节点,如图所示。 image.png

    LRU 存储是基于双向链表实现的,下面的图演示了它的原理。其中 head 代表双向链表的表头,tail 代表尾部。首先预先设置 LRU 的容量,如果存储满了,可以通过 O(1) 的时间淘汰掉双向链表的尾部,每次新增和访问数据,都可以通过 O(1)的效率把新的节点增加到对头,或者把已经存在的节点移动到队头。

    下面展示了,预设大小是 3 的,LRU 存储的在存储和访问过程中的变化。为了简化图复杂度,图中没有展示 HashMap 部分的变化,仅仅演示了上图 LRU 双向链表的变化。我们对这个 LRU 缓存的操作序列如下:

    save("key1", 7)
    save("key2", 0)
    save("key3", 1)
    save("key4", 2)
    get("key2")
    save("key5", 3)
    get("key2")
    save("key6", 4)
    

    相应的 LRU 双向链表部分变化如下: image.png

    总结一下核心操作的步骤:

    save(key, value),首先在 HashMap 找到 Key 对应的节点,如果节点存在,更新节点的值,并把这个节点移动队头。如果不存在,需要构造新的节点,并且尝试把节点塞到队头,如果 LRU 空间不足,则通过 tail 淘汰掉队尾的节点,同时在 HashMap 中移除 Key。

    get(key),通过 HashMap 找到 LRU 链表节点,因为根据 LRU 原理,这个节点是最新访问的,所以要把节点插入到队头,然后返回缓存的值。

        private static class DLinkedNode {
            int key;
            int value;
            DLinkedNode pre;
            DLinkedNode post;
        }
    
        /**
         * 总是在头节点中插入新节点.
         */
        private void addNode(DLinkedNode node) {
    
            node.pre = head;
            node.post = head.post;
    
            head.post.pre = node;
            head.post = node;
        }
    
        /**
         * 摘除一个节点.
         */
        private void removeNode(DLinkedNode node) {
            DLinkedNode pre = node.pre;
            DLinkedNode post = node.post;
    
            pre.post = post;
            post.pre = pre;
        }
    
        /**
         * 摘除一个节点,并且将它移动到开头
         */
        private void moveToHead(DLinkedNode node) {
            this.removeNode(node);
            this.addNode(node);
        }
    
        /**
         * 弹出最尾巴节点
         */
        private DLinkedNode popTail() {
            DLinkedNode res = tail.pre;
            this.removeNode(res);
            return res;
        }
    
        private HashMap<Integer, DLinkedNode>
                cache = new HashMap<Integer, DLinkedNode>();
        private int count;
        private int capacity;
        private DLinkedNode head, tail;
    
        public LRUCache(int capacity) {
            this.count = 0;
            this.capacity = capacity;
    
            head = new DLinkedNode();
            head.pre = null;
    
            tail = new DLinkedNode();
            tail.post = null;
    
            head.post = tail;
            tail.pre = head;
        }
    
        public int get(int key) {
    
            DLinkedNode node = cache.get(key);
            if (node == null) {
                return -1; // cache 里面没有
            }
    
            // cache 命中,挪到开头
            this.moveToHead(node);
    
            return node.value;
        }
    
    
        public void put(int key, int value) {
            DLinkedNode node = cache.get(key);
    
            if (node == null) {
    
                DLinkedNode newNode = new DLinkedNode();
                newNode.key = key;
                newNode.value = value;
    
                this.cache.put(key, newNode);
                this.addNode(newNode);
    
                ++count;
    
                if (count > capacity) {
                    // 最后一个节点弹出
                    DLinkedNode tail = this.popTail();
                    this.cache.remove(tail.key);
                    count--;
                }
            } else {
                // cache 命中,更新 cache.
                node.value = value;
                this.moveToHead(node);
            }
        }
        
    

    二叉树层次遍历(头条)

    这个题目之前也讲过,Leetcode 102 题。

    题目

    给定一个二叉树,返回其按层次遍历的节点值。 (即逐层地,从左到右访问所有节点)。

    例如: 给定二叉树: [3,9,20,null,null,15,7],

        3
       / \
      9  20
        /  \
       15   7
    

    返回其层次遍历结果:

    [
      [3],
      [9,20],
      [15,7]
    ]
    

    题解

    我们数据结构的书上教的层序遍历,就是利用一个队列,不断的把左子树和右子树入队。但是这个题目还要要求按照层输出。所以关键的问题是: 如何确定是在同一层的。 我们很自然的想到: 如果在入队之前,把上一层所有的节点出队,那么出队的这些节点就是上一层的列表。 由于队列是先进先出的数据结构,所以这个列表是从左到右的。

    /**
     * Definition for a binary tree node.
     * public class TreeNode {
     *     int val;
     *     TreeNode left;
     *     TreeNode right;
     *     TreeNode(int x) { val = x; }
     * }
     */
    class Solution {
        public List<List<Integer>> levelOrder(TreeNode root) {
            List<List<Integer>> res = new LinkedList<>();
            if (root == null) {
                return res;
            }
    
            LinkedList<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
            queue.add(root);
            while (!queue.isEmpty()) {
                int size = queue.size();
                List<Integer> currentRes = new LinkedList<>();
                // 当前队列的大小就是上一层的节点个数, 依次出队
                while (size > 0) {
                    TreeNode current = queue.poll();
                    if (current == null) {
                        continue;
                    }
                    currentRes.add(current.val);
                    // 左子树和右子树入队.
                    if (current.left != null) {
                        queue.add(current.left);
                    }
                    if (current.right != null) {
                        queue.add(current.right);
                    }
                    size--;
                }
                res.add(currentRes);
            }
            return res;
        }
    }
    

    这道题可不可以用非递归来解呢?

    递归的子问题:遍历当前节点, 对于当前层, 遍历左子树的下一层层,遍历右子树的下一层

    递归结束条件: 当前层,当前子树节点是 null

    /**
     * Definition for a binary tree node.
     * public class TreeNode {
     *     int val;
     *     TreeNode left;
     *     TreeNode right;
     *     TreeNode(int x) { val = x; }
     * }
     */
    class Solution {
        public List<List<Integer>> levelOrder(TreeNode root) {
            List<List<Integer>> res = new LinkedList<>();
            if (root == null) {
                return res;
            }
            levelOrderHelper(res, root, 0);
            return res;
        }
    
        /**
         * @param depth 二叉树的深度
         */
        private void levelOrderHelper(List<List<Integer>> res, TreeNode root, int depth) {
            if (root == null) {
                return;
            }
            
            if (res.size() <= depth) {
                // 当前层的第一个节点,需要 new 一个 list 来存当前层.
                res.add(new LinkedList<>());
            }
            // depth 层,把当前节点加入
            res.get(depth).add(root.val);
            // 递归的遍历下一层.
            levelOrderHelper(res, root.left, depth + 1);
            levelOrderHelper(res, root.right, depth + 1);
        }
    }
    

    二叉树转链表(快手)

    这是 Leetcode 104 题。 给定一个二叉树,原地将它展开为链表。

    例如,给定二叉树

    
        1
       / \
      2   5
     / \   \
    3   4   6
    

    将其展开为:

    1
     \
      2
       \
        3
         \
          4
           \
            5
             \
              6
    

    这道题目的关键是转换的时候递归的时候记住是先转换右子树,再转换左子树。 所以需要记录一下右子树转换完之后链表的头结点在哪里。注意没有新定义一个 next 指针,而是直接将 right 当做 next 指针,那么 Left 指针我们赋值成 null 就可以了。

    class Solution {
        private TreeNode prev = null;
    
        public void flatten(TreeNode root) {
            if (root == null)  return;
            flatten(root.right); // 先转换右子树
            flatten(root.left); 
            root.right = prev;  // 右子树指向链表的头
            root.left = null; // 把左子树置空
            prev = root; // 当前结点为链表头
        }
    }
    

    用递归解法,用一个 stack 记录节点,右子树先入栈,左子树后入栈。

    class Solution {
        public void flatten(TreeNode root) {
            if (root == null) return;
            Stack<TreeNode> stack = new Stack<TreeNode>();
            stack.push(root);
            while (!stack.isEmpty()) {
                TreeNode current = stack.pop();
                if (current.right != null) stack.push(current.right);
                if (current.left != null) stack.push(current.left);
                if (!stack.isEmpty()) current.right = stack.peek();
                current.left = null;
            }
        }
    }
    

    二叉树寻找最近公共父节点(快手)

    Leetcode 236 二叉树的最近公共父亲节点

    题解

    从根节点开始遍历,如果 node1 和 node2 中的任一个和 root 匹配,那么 root 就是最低公共祖先。 如果都不匹配,则分别递归左、右子树,如果有一个 节点出现在左子树,并且另一个节点出现在右子树,则 root 就是最低公共祖先. 如果两个节点都出现在左子树,则说明最低公共祖先在左子树中,否则在右子树。

    public class Solution {  
        public TreeNode lowestCommonAncestor(TreeNode root, TreeNode p, TreeNode q) {  
            //发现目标节点则通过返回值标记该子树发现了某个目标结点  
            if(root == null || root == p || root == q) return root;  
            //查看左子树中是否有目标结点,没有为 null  
            TreeNode left = lowestCommonAncestor(root.left, p, q);  
            //查看右子树是否有目标节点,没有为 null  
            TreeNode right = lowestCommonAncestor(root.right, p, q);  
            //都不为空,说明做右子树都有目标结点,则公共祖先就是本身  
            if(left!=null&&right!=null) return root;  
            //如果发现了目标节点,则继续向上标记为该目标节点  
            return left == null ? right : left;  
        }  
    }
    

    数据流求中位数(蚂蚁)

    面了蚂蚁中台的团队,二面面试官根据汇报层级推测应该是 P9 级别及以上,在美国面我,面试风格偏硅谷那边。题目是 hard 难度的,leetcode 295 题。 这道题目是 Leetcode 的 hard 难度的原题。给定一个数据流,求数据流的中位数,求中位数或者 topK 的问题我们通常都会想用堆来解决。 但是面试官又进一步加大了难度,他要求内存使用很小,没有磁盘,但是压榨空间的同时可以忍受一定时间的损耗。且面试官不仅要求说出思路,要写出完整可经过大数据检测的 production code。

    先不考虑内存

    不考虑内存的方式就是 Leetcode 论坛上的题解。 基本思想是建立两个堆。左边是大根堆,右边是小根堆。 如果是奇数的时候,大根堆的堆顶是中位数。

    例如:[1,2,3,4,5] 大根堆建立如下:

          3
         / \
        1   2
    

    小根堆建立如下:

          4
         / 
        5   
    

    偶数的时候则是最大堆和最小堆顶的平均数。

    例如: [1, 2, 3, 4]

    大根堆建立如下:

          2
         / 
        1   
    

    小根堆建立如下:

          3
         / 
        4   
    

    然后再维护一个奇数偶数的状态即可求中位数。

    public class MedianStream {
        private PriorityQueue<Integer> leftHeap = new PriorityQueue<>(5, Collections.reverseOrder());
        private PriorityQueue<Integer> rightHeap = new PriorityQueue<>(5);
    
        private boolean even = true;
    
        public double getMedian() {
            if (even) {
                return (leftHeap.peek() + rightHeap.peek()) / 2.0;
            } else {
                return leftHeap.peek();
            }
        }
    
        public void addNum(int num) {
            if (even) {
                rightHeap.offer(num);
                int rightMin = rightHeap.poll();
                leftHeap.offer(rightMin);
            } else {
                leftHeap.offer(num);
                int leftMax = leftHeap.poll();
                rightHeap.offer(leftMax);
            }
            System.out.println(leftHeap);
            System.out.println(rightHeap);
            // 奇偶变换.
            even = !even;
        }
    }
    

    压榨内存

    但是这样做的问题就是可能内存会爆掉。如果你的流无限大,那么意味着这些数据都要存在内存中,堆必须要能够建无限大。如果内存必须很小的方式,用时间换空间。

    • 流是可以重复去读的, 用时间换空间;
    • 可以用分治的思想,先读一遍流,把流中的数据个数分桶;
    • 分桶之后遍历桶就可以得到中位数落在哪个桶里面,这样就把问题的范围缩小了。
    public class Median {
        private static int BUCKET_SIZE = 1000;
    
        private int left = 0;
        private int right = Integer.MAX_VALUE;
    
        // 流这里用 int[] 代替
        public double findMedian(int[] nums) {
            // 第一遍读取 stream 将问题复杂度转化为内存可接受的量级.
            int[] bucket = new int[BUCKET_SIZE];
            int step = (right - left) / BUCKET_SIZE;
            boolean even = true;
            int sumCount = 0;
            for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
                int index = nums[i] / step;
                bucket[index] = bucket[index] + 1;
                sumCount++;
                even = !even;
            }
            // 如果是偶数,那么就需要计算第 topK 个数
            // 如果是奇数, 那么需要计算第 topK 和 topK+1 的个数.
            int topK = even ? sumCount / 2 : sumCount / 2 + 1;
    
            int index = 0;
            int indexBucketCount = 0;
            for (index = 0; index < bucket.length; index++) {
                indexBucketCount = bucket[index];
                if (indexBucketCount >= topK) {
                    // 当前 bucket 就是中位数的 bucket.
                    break;
                }
                topK -= indexBucketCount;
            }
            
            // 划分到这里其实转化为一个 topK 的问题, 再读一遍流.
            if (even && indexBucketCount == topK) { 
                left = index * step;
                right = (index + 2) * step;
                return helperEven(nums, topK);
                // 偶数的时候, 恰好划分到在左右两个子段中.
                // 左右两段中 [topIndex-K + (topIndex-K + 1)] / 2.
            } else if (even) {
                left = index * step;
                right = (index + 1) * step;
                return helperEven(nums, topK);
                // 左边 [topIndex-K + (topIndex-K + 1)] / 2 
            } else {
                left = index * step;
                right = (index + 1) * step;
                return helperOdd(nums, topK);
                // 奇数, 左边 topIndex-K
            }
        }
    }
    

    这里边界条件我们处理好之后,关键还是 helperOdd 和 helperEven 这两个函数怎么去求 topK 的问题. 我们还是转化为一个 topK 的问题,那么求 top-K 和 top(K+1)的问题到这里我们是不是可以用堆来解决了呢? 答案是不能,考虑极端情况。 中位数的重复次数非常多

    eg:
    [100,100,100,100,100...] (1000 亿个 100)
    

    你的划分恰好落到这个桶里面,内存同样会爆掉。

    再用时间换空间

    假如我们的划分 bucket 大小是 10000,那么最大的时候区间就是 20000。(对应上面的偶数且落到两个分桶的情况) 那么既然划分到某一个 bucket 了,我们直接用数数字的方式来求 topK 就可以了,用堆的方式也可以,更高效一点,其实这里问题规模已经划分到很小了,两种方法都可以。 我们选用 TreeMap 这种数据结构计数。然后分奇数偶数去求解。

        private double helperEven(int[] nums, int topK) {
            TreeMap<Integer, Integer> map = new TreeMap<>();
            for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
                if (nums[i] >= left && nums[i] <= right) {
                    if (!map.containsKey(nums[i])) {
                        map.put(nums[i], 1);
                    } else {
                        map.put(nums[i], map.get(nums[i]) + 1);
                    }
                }
            }
    
            int count = 0;
            int kNum = Integer.MIN_VALUE;
            int kNextNum = 0;
            for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : map.entrySet()) {
                int currentCountIndex = entry.getValue();
                if (kNum != Integer.MIN_VALUE) {
                    kNextNum = entry.getKey();
                    break;
                }
                if (count + currentCountIndex == topK) {
                    kNum = entry.getKey();
                } else if (count + currentCountIndex > topK) {
                    kNum = entry.getKey();
                    kNextNum = entry.getKey();
                    break;
                } else {
                    count += currentCountIndex;
                }
            }
    
            return (kNum + kNextNum) / 2.0;
        }
    
        private double helperOdd(int[] nums, int topK) {
            TreeMap<Integer, Integer> map = new TreeMap<>();
            for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
                if (nums[i] >= left && nums[i] <= right) {
                    if (!map.containsKey(nums[i])) {
                        map.put(nums[i], 1);
                    } else {
                        map.put(nums[i], map.get(nums[i]) + 1);
                    }
                }
            }
            int count = 0;
            int kNum = Integer.MIN_VALUE;
            for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : map.entrySet()) {
                int currentCountIndex = entry.getValue();
                if (currentCountIndex + count >= topK) {
                    kNum = entry.getKey();
                    break;
                } else {
                    count += currentCountIndex;
                }
            }
    
            return kNum;
        }
    

    至此,我觉得算是一个比较好的解决方案,leetcode 社区没有相关的解答和探索,欢迎大家交流。

    总结

    今年大环境真的不好,能不跳槽可以尽量呆着,我个人是觉得手上的事情没啥挑战,而且工资低,业务发展也不好就跳槽了。祝福大家拿到满意 offer。

    Leetcode 名企之路

    Alt
        1
    Alt  
       2019-04-09 09:43:39 +08:00
    Nice
    菇凉最近也在总结算法
    总结了 10 个
    都是搜索的。二叉树的遍历 、深度优先搜索、Dijkstra 算法。等
    Alt
        2
    Alt  
       2019-04-09 09:53:49 +08:00
    楼主 可否交流一波
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