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T1. 老人的数目(Easy)
- 标签:模拟、计数
T2. 矩阵中的和(Medium)
- 标签:模拟、排序
T3. 最大或值(Medium)
- 标签:动态规划、前后缀分解、贪心
T4. 英雄的力量(Hard)
- 标签:排序、贪心、动态规划、数学
T1. 老人的数目(Easy)
https://leetcode.cn/problems/number-of-senior-citizens/
简单模拟题,直接截取年龄字符后计数即可:
class Solution {
fun countSeniors(details: Array<String>): Int {
return details.count {
it.substring(11, 13).toInt() > 60 }
}
}
除了将字符串转为整数再比较外,还可以直接比较子串与 “60” 的字典序:
class Solution {
fun countSeniors(details: Array<String>): Int {
return details.count {
it.substring(11, 13) > "60" }
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n) 其中 n 为 details 数组的长度;
- 空间复杂度: O ( 1 ) O(1) O(1) 仅使用常量级别空间。
T2. 矩阵中的和(Medium)
https://leetcode.cn/problems/sum-in-a-matrix/
简单模拟题。
先对每一行排序,再取每一列的最大值。
class Solution {
fun matrixSum(nums: Array<IntArray>): Int {
var ret = 0
for (row in nums) {
row.sort()
}
for (j in 0 until nums[0].size) {
var mx = 0
for (i in 0 until nums.size) {
mx = Math.max(mx, nums[i][j])
}
ret += mx
}
return ret
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度: O ( n m l g m + n m ) O(nmlgm + nm) O(nmlgm+nm) 其中 n 和 m 分别为矩阵的行数和列数,排序时间 O ( n m l g m ) O(nmlgm) O(nmlgm),扫描时间 O ( n m ) O(nm) O(nm);
- 空间复杂度: O ( l g m ) O(lgm) O(lgm) 排序递归栈空间。
T3. 最大或值(Medium)
https://leetcode.cn/problems/maximum-or/
题目描述
给你一个下标从 0 开始长度为 n 的整数数组 nums 和一个整数 k 。每一次操作中,你可以选择一个数并将它乘 2 。
你最多可以进行 k 次操作,请你返回 **nums[0] | nums[1] | ... | nums[n - 1] 的最大值。
a | b 表示两个整数 a 和 b 的 按位或 运算。
示例 1:
输入:nums = [12,9], k = 1
输出:30
解释:如果我们对下标为 1 的元素进行操作,新的数组为 [12,18] 。此时得到最优答案为 12 和 18 的按位或运算的结果,也就是 30 。
示例 2:
输入:nums = [8,1,2], k = 2
输出:35
解释:如果我们对下标 0 处的元素进行操作,得到新数组 [32,1,2] 。此时得到最优答案为 32|1|2 = 35 。
提示:
1 <= nums.length <= 1051 <= nums[i] <= 1091 <= k <= 15
问题结构化
1、概括问题目标
计算可以获得的最大或值。
2、分析问题要件
在每次操作中,可以从数组中选择一个数乘以 2,亦相当于向左位移 1 位。
3、观察问题数据
- 数据量:问题数据量上界为 1 0 5 10^5 105,要求算法时间复杂度低于 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2);
- 数据大小:元素值的上界为 1 0 9 10^9 109,操作次数 k 的上界为 15(这个性质有什么用呢?);
- 输出结果:以长整型 Long 的形式返回结果。
4、观察测试用例
以示例 1 nums=[12, 9], k = 1 为例,最优答案是对 9 乘以 2,说明操作最大值并不一定能获得最大或值。
5、提高抽象程度
- 权重:二进制位越高的位对数字大小的影响越大,因此我们应该尽量让高位的二进制位置为 1;
- 是否为决策问题?由于每次操作有多种位置选择,因此这是一个决策问题。
6、具体化解决手段
- 1、贪心:结合「数据大小」分析,由于操作次数 k 的上界为 15 次,无论如何位移都不会溢出 Long。因此,我们可以将 k 次位移操作作用在同一个数字上,尽可能让高位的位置置为 1;
- 2、动态规划(背包):假设已经计算出数组前 i - 1 个元素能够组成的最大或值,那么考虑拼接 nums[i],可以选择不操作 nums[i],也可以选择在 nums[i] 上操作 x 次,那么问题就变成「前 i - 1 个元素中操作 k - x 次的最大或值」与「num[i] 操作 x 次的或值」合并的或值。「前 i - 1 个元素中操作 k - x 次的最大或值」这是一个与原问题相似但规模更小的子问题,可以用动态规划解决,更具体地可以用背包问题模型解决。
题解一(贪心 + 前后缀分解)
枚举所有数字并向左位移 k 次,计算所有方案的最优解:
class Solution {
fun maximumOr(nums: IntArray, k: Int): Long {
val n = nums.size
// 前后缀分解
val pre = IntArray(n + 1)
val suf = IntArray(n + 1)
for (i in 1 .. n) {
pre[i] = pre[i - 1] or nums[i - 1]
}
for (i in n - 1 downTo 0) {
suf[i] = suf[i + 1] or nums[i]
}
var ret = 0L
for (i in nums.indices) {
ret = Math.max(ret, (1L * nums[i] shl k) or pre[i].toLong() or suf[i + 1].toLong())
}
return ret
}
}
由于每个方案都需要枚举前后 n - 1 个数字的或值,因此这是一个 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2) 的解法,会超出时间限制。我们可以采用空间换时间的策略,预先计算出每个位置(不包含)的前后缀的或值,这个技巧就是「前后缀分解」。
在实现细节上,我们可以把其中一个前缀放在扫描的时候处理。
class Solution {
fun maximumOr(nums: IntArray, k: Int): Long {
val n = nums.size
// 前后缀分解
val suf = IntArray(n + 1)
for (i in n - 1 downTo 0) {
suf[i] = suf[i + 1] or nums[i]
}
var ret = 0L
var pre = 0L
for (i in nums.indices) {
ret = Math.max(ret, pre or (1L * nums[i] shl k) or suf[i + 1].toLong())
pre = pre or nums[i].toLong()
}
return ret
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n) 其中 n 为 nums 数组的长度;
- 空间复杂度: O ( n ) O(n) O(n) 后缀或值数组长度空间。
题解二(动态规划)
使用背包问题模型时,定义 dp[i][j] 表示在前 i 个元素上操作 k 次可以获得的最大或值,则有:
- 状态转移方程: d p [ i ] [ j ] = m a x d p [ i − 1 ] [ j ] , d p [ i − 1 ] [ j − x ] ∣ ( n u m s [ i ] < < x ) dp[i][j] = max{dp[i-1][j], dp[i - 1][j - x] | (nums[i] << x)} dp[i][j]=maxdp[i−1][j],dp[i−1][j−x]∣(nums[i]<<x)
- 终止条件: d p [ n ] [ k ] dp[n][k] dp[n][k]
class Solution {
fun maximumOr(nums: IntArray, k: Int): Long {
val n = nums.size
// 以 i 为止,且移动 k 次的最大或值
val dp = Array(n + 1) {
LongArray(k + 1) }
for (i in 1 .. n) {
for (j in 0 .. k) {
for (m in 0 .. j) {
dp[i][j] = Math.max(dp[i][j], dp[i - 1][j - m] or (1L * nums[i - 1] shl m) /* 移动 m 次 */)
}
}
}
return dp[n][k]
}
}
另外,这个背包问题可以取消物品维度来优化空间:
class Solution {
fun maximumOr(nums: IntArray, k: Int): Long {
val n = nums.size
// 以 i 为止,且移动 k 次的最大或值
val dp = LongArray(k + 1)
for (i in 1 .. n) {
// 逆序
for (j in k downTo 0) {
for (m in 0 .. j) {
dp[j] = Math.max(dp[j], dp[j - m] or (1L * nums[i - 1] shl m) /* 移动 m 次 */)
}
}
}
return dp[k]
}
}
- 时间复杂度: O ( n ⋅ k 2 ) O(n·k^2) O(n⋅k2) 其中 n 为 nums 数组的长度;
- 空间复杂度: O ( k ) O(k) O(k) DP 数组空间
相似题目:
T4. 英雄的力量(Hard)
https://leetcode.cn/problems/power-of-heroes/
题目描述
给你一个下标从 0 开始的整数数组 nums ,它表示英雄的能力值。如果我们选出一部分英雄,这组英雄的 力量 定义为:
i0,i1,…ik表示这组英雄在数组中的下标。那么这组英雄的力量为max(nums[i0],nums[i1] ... nums[ik])2 * min(nums[i0],nums[i1] ... nums[ik])。
请你返回所有可能的 非空 英雄组的 力量 之和。由于答案可能非常大,请你将结果对 109 + 7 取余。
示例 1:
输入:nums = [2,1,4]
输出:141
解释:
第 1 组:[2] 的力量为 22 * 2 = 8 。
第 2 组:[1] 的力量为 12 * 1 = 1 。
第 3 组:[4] 的力量为 42 * 4 = 64 。
第 4 组:[2,1] 的力量为 22 * 1 = 4 。
第 5 组:[2,4] 的力量为 42 * 2 = 32 。
第 6 组:[1,4] 的力量为 42 * 1 = 16 。
第 7 组:[2,1,4] 的力量为 42 * 1 = 16 。
所有英雄组的力量之和为 8 + 1 + 64 + 4 + 32 + 16 + 16 = 141 。
示例 2:
输入:nums = [1,1,1]
输出:7
解释:总共有 7 个英雄组,每一组的力量都是 1 。所以所有英雄组的力量之和为 7 。
提示:
1 <= nums.length <= 1051 <= nums[i] <= 109
问题结构化
1、概括问题目标
计算所有组合方案的「力量」总和。
2、分析问题要件
枚举所有子集,计算子集的力量值计算公式为 「最大 值 2 ∗ 最小值」 「最大值^2*最小值」 「最大值2∗最小值」。
3、观察问题数据
- 数据量:问题数据量上界为 1 0 5 10^5 105,要求算法时间复杂度低于 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2);
- 数据大小:元素值的上界为 1 0 9 10^9 109,乘法运算会溢出整型上界,需要考虑大数问题。
4、观察问题测试用例:
以数组 nums=[1, 2, 3] 为例:
- 分析小规模问题:[] 空集的力量值是 0,只包含 1 个元素子集的力量值计算也没有问题;
| 子集 | 最大值 | 最小值 | 力量值 |
|---|---|---|---|
| {} | 0 | 0 | 0 |
| {1} | 1 | 1 | 1 2 ∗ 1 1^2*1 12∗1 |
| {2} | 2 | 2 | 2 2 ∗ 2 2^2*2 22∗2 |
| {3} | 3 | 3 | 3 2 ∗ 3 3^2*3 32∗3 |
- 分析规模为 2 的子集问题:
| 子集 | 最大值 | 最小值 | 力量值 |
|---|---|---|---|
| {1, 2} | 2 | 1 | 2 2 ∗ 1 2^2*1 22∗1 |
| {1, 3} | 3 | 1 | 3 2 ∗ 1 3^2*1 32∗1 |
| {2, 3} | 3 | 2 | 3 2 ∗ 2 3^2*2 32∗2 |
- 分析规模为 3 的子集问题:
| 子集 | 最大值 | 最小值 | 力量值 |
|---|---|---|---|
| {1, 2, 3} | 3 | 1 | 3 2 ∗ 1 3^2*1 32∗1 |
5、如何解决问题
- 手段 1(暴力枚举):如果枚举所有子集,再求每个子集的力量值,那么时间复杂度会达到非常高的 O ( n ⋅ 2 n ) O(n·2^n) O(n⋅2n),其中有 2 n 2^n 2n 种子集(一共有 n 个数字,每个数字有选和不选两种状态),每个子集花费 O ( n ) O(n) O(n) 线性扫描最大值和最小值。
至此,问题陷入瓶颈,解决方法是重复以上步骤,枚举掌握的数据结构、算法和技巧寻找思路,突破口在于从另一个角度来理解问题规模(动态规划的思路)。
6、继续观察问题测试用例
同样以数组 nums = [1, 2, 3] 为例:
- 考虑空集的力量值问题:
| 子集 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|
| {} | 0 | 0 |
- 考虑到「1」为止的力量值问题:
| 子集 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|
| {} | 0 | 0 |
| {1} | 1 | 1 |
- 考虑到「2」为止的力量值问题:
| 子集 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|
| {} | 0 | 0 |
| {1} | 1 | 1 |
| {2} | 2 | 2 |
| {1, 2} | 2 | 1 |
- 考虑到「3」为止的力量值问题:
| 子集 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|
| {} | 0 | 0 |
| {1} | 1 | 1 |
| {2} | 2 | 2 |
| {1, 2} | 2 | 1 |
| {3} | 3 | 3 |
| {1,3} | 3 | 1 |
| {2,3} | 3 | 2 |
| {1,2,3} | 3 | 1 |
这又说明了什么呢?
- 关键点 1 - 递推地构造子集:
我们发现子集问题可以用递推地方式构造,当我们增加考虑一个新元素时,其实是将已有子集复制一份后,再复制的子集里添加元素。例如我们在考虑「2」时,是将 {} 和 {1} 复制一份后添加再添加元素「2」。
- 关键点 2 - 最大值的贡献:
由于我们是从小到大增加元素,所以复制后新子集中的最大值一定等于当前元素,那么问题的关键就在「如何计算这些新子集的最小值」。
- 关键点 3 - 最小值的贡献:
由于我们采用子集复制的方式理解子集构造问题,容易发现数字越早出现,最小值出现次数越大(哆啦 A 梦的翻倍药水)。
例如最初最小值为 1 的子集个数为 1 次,在处理「2」后最小值为 1 的子集个数为 2 次,因此在处理「3」时,就会累加 2 次以 1 为最小值的力量值: 2 ∗ ( 3 2 ∗ 1 ) 2*(3^2*1) 2∗(32∗1)。同理会累加 1 次以 2 为最小值的力量值: 1 ∗ ( 3 ∗ 2 ∗ 2 ) 1*(3*2*2) 1∗(3∗2∗2),另外还要累加从空集转移而来的 {3}。
至此,问题的解决办法逐渐清晰。
7、解决问题的新手段
- 手段 2(动态规划):
考虑有 a, b, c, d, e 五个数,按顺序从小到大排列,且从小到大枚举。
当枚举到 d 时,复制增加的新子集包括:
- 以 a 为最小值的子集有 4 个:累加力量值 4 ∗ ( d 2 ∗ a ) 4*(d^2*a) 4∗(d2∗a)
- 以 b 为最小值的子集有 2 个:累加力量值 2 ∗ ( d 2 ∗ b ) 2*(d^2*b) 2∗(d2∗b)
- 以 c 为最小值的子集有 1 个:累加力量值 1 ∗ ( d 2 ∗ c ) 1*(d^2*c) 1∗(d2∗c)
另外还有以 d 本身为最小值的子集 1 个:累加力量值 1 ∗ ( d 2 ∗ d ) 1*(d^2*d) 1∗(d2∗d),将 d 左侧元素对结果的贡献即为 s,则有 p o w ( d ) = d 2 ∗ ( s + d ) pow(d) = d^2*(s + d) pow(d)=d2∗(s+d)。
继续枚举到 e 是,复制增加的新子集包括:
- 以 a 为最小值的子集有 8 个:累加力量值 8 ∗ ( e 2 ∗ a ) 8*(e^2*a) 8∗(e2∗a)
- 以 b 为最小值的子集有 4 个:累加力量值 4 ∗ ( e 2 ∗ b ) 4*(e^2*b) 4∗(e2∗b)
- 以 c 为最小值的子集有 2 个:累加力量值 2 ∗ ( e 2 ∗ c ) 2*(e^2*c) 2∗(e2∗c)
- 以 d 为最小值的子集有 1个:累加力量值 1 ∗ ( e 2 ∗ d ) 1*(e^2*d) 1∗(e2∗d)
另外还有以 e 本身为最小值的子集 1 个:累加力量值 1 ∗ ( e 2 ∗ e ) 1*(e^2*e) 1∗(e2∗e),将 e 左侧元素对结果的贡献即为 s`,则有 p o w ( e ) = e 2 ∗ ( s ‘ + e ) pow(e) = e^2*(s` + e) pow(e)=e2∗(s‘+e)。
观察 s 和 s` 的关系:
s = 4 ∗ a + 2 ∗ b + 1 ∗ c s = 4*a + 2*b + 1*c s=4∗a+2∗b+1∗c
s = 8 ∗ a + 4 ∗ b + 2 ∗ c + d = s ∗ 2 + d s = 8*a + 4*b + 2*c + d = s*2 + d s=8∗a+4∗b+2∗c+d=s∗2+d
这说明,我们可以维护每个元素左侧元素的贡献度 s,并通过 s 来计算当前元素新增的所有子集的力量值,并且时间复杂度只需要 O(1)!
[4,3,2,1]
1 1 2 4
追加 5:
[5,4,3,2,1]
1 1 2 4 8
题解(动态规划)
根据问题分析得出的递归公式,使用递推模拟即可,先不考虑大数问题:
class Solution {
fun sumOfPower(nums: IntArray): Int {
var ret = 0L
// 排序
nums.sort()
// 影响因子
var s = 0L
for (x in nums) {
ret += (x * x) * (s + x)
s = s * 2 + x
}
return ret.toInt()
}
}
再考虑大数问题:
class Solution {
fun sumOfPower(nums: IntArray): Int {
val MOD = 1000000007
var ret = 0L
// 排序
nums.sort()
// 影响因子
var s = 0L
for (x in nums) {
ret = (ret + (1L * x * x % MOD) * (s + x)) % MOD // x*x 也可能溢出
s = (s * 2 + x) % MOD
}
return ret.toInt()
}
}
实战中我用的是先计算最大影响因子,再累减的写法:
class Solution {
fun sumOfPower(nums: IntArray): Int {
val MOD = 1000000007
var ret = 0L
val n = nums.size
// 排序
nums.sortDescending()
// 影响因子
var s = 0L
var p = 1L
for (i in 1 until n) {
s = (s + nums[i] * p) % MOD
p = (2 * p) % MOD
}
// 枚举子集
for (i in 0 until n) {
val x = nums[i]
ret = (ret + x * x % MOD * (s + x)) % MOD
if (i < n - 1) {
s = (s - nums[i + 1]) % MOD
if (s and 1L != 0L) {
s += MOD // 奇数除 2 会丢失精度
}
s = (s / 2) % MOD
}
}
return ret.toInt()
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度: O ( n l g n ) O(nlgn) O(nlgn) 其中 n 为 nums 数组的长度,瓶颈在排序上,计算力量值部分时间复杂度为 O(n);
- 空间复杂度: O ( l g n ) O(lgn) O(lgn) 排序递归栈空间。