大家好,我是小彭。
昨晚是 LeetCode 第 335 场周赛,你参加了吗?这场周赛整体难度不高,有两道模板题,第三题和第四题应该调换一下位置。
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2582. 递枕头(Easy)
题目地址
题目描述
n
个人站成一排,按从 1
到 n
编号。
最初,排在队首的第一个人拿着一个枕头。每秒钟,拿着枕头的人会将枕头传递给队伍中的下一个人。一旦枕头到达队首或队尾,传递方向就会改变,队伍会继续沿相反方向传递枕头。
- 例如,当枕头到达第
n
个人时,TA 会将枕头传递给第n - 1
个人,然后传递给第n - 2
个人,依此类推。
给你两个正整数 n
和 time
,返回 t
题解一(模拟)
简单模拟题。
class Solution {
fun passThePillow(n: Int, time: Int): Int {
var index = 1
var flag = true
for (count in 0 until time) {
if (flag) {
if (++index == n) flag = !flag
} else {
if (--index == 1) flag = !flag
}
}
return index
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(time)O(time)O(time)
- 空间复杂度:O(1)O(1)O(1)
题解二(数学)
以 n = 4 为例,显然每 n - 1 次传递为一轮,则有 time % (n - 1) 分辨出奇数轮 / 偶数轮。其中偶数轮是正向传递,奇数轮是逆向传递。
- 偶数轮:2 → 3 → 4,time = 1 时传递到 2 号;
- 奇数轮:3 → 2 → 1。
- …
class Solution {
fun passThePillow(n: Int, time: Int): Int {
val mod = n - 1
return if (time / mod % 2 == 0) {
(time % mod) + 1
} else {
n - (time % mod)
}
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(1)O(1)O(1)
- 空间复杂度:O(1)O(1)O(1)
2583. 二叉树中的第 K 大层和(Medium)
题目地址
题目描述
给你一棵二叉树的根节点 root
和一个正整数 k
。
树中的 层和 是指 同一层 上节点值的总和。
返回树中第 k
大的层和(不一定不同)。如果树少于 k
层,则返回 -1
。
注意,如果两个节点与根节点的距离相同,则认为它们在同一层。
题解(BFS + 堆)
BFS 模板题,使用小顶堆记录最大的 k 个数。
class Solution {
fun kthLargestLevelSum(root: TreeNode?, k: Int): Long {
if (null == root) return 0L
val heap = PriorityQueue<Long>()
// BFS
val queue = LinkedList<TreeNode>()
queue.offer(root)
while (!queue.isEmpty()) {
var levelSum = 0L
for (count in 0 until queue.size) {
val node = queue.poll()
levelSum += node.`val`
if (null != node.left) {
queue.offer(node.left)
}
if (null != node.right) {
queue.offer(node.right)
}
}
if (heap.size < k) {
heap.offer(levelSum)
} else if (heap.peek() < levelSum) {
heap.poll()
heap.offer(levelSum)
}
}
return if (heap.size >= k) heap.peek() else -1L
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(nlgk)O(nlgk)O(nlgk) 其中 nnn 是节点数。二叉树每个节点最多入队一次,二叉树最大有 nnn 层,小顶堆维护 kkk 个数的时间复杂度为 O(nlgk)O(nlgk)O(nlgk);
- 空间复杂度:O(n)O(n)O(n) 小顶堆空间 O(k)O(k)O(k),递归栈空间最大 O(n)O(n)O(n)。
2584. 分割数组使乘积互质(Medium)
题目地址
题目描述
给你一个长度为 n
的整数数组 nums
,下标从 0 开始。
如果在下标 i
处 分割 数组,其中 0 <= i <= n - 2
,使前 i + 1
个元素的乘积和剩余元素的乘积互质,则认为该分割 有效 。
- 例如,如果
nums = [2, 3, 3]
,那么在下标i = 0
处的分割有效,因为2
和9
互质,而在下标i = 1
处的分割无效,因为6
和3
不互质。在下标i = 2
处的分割也无效,因为i == n - 1
。
返回可以有效分割数组的最小下标 i
,如果不存在有效分割,则返回 -1
。
当且仅当 gcd(val1, val2) == 1
成立时,val1
和 val2
这两个值才是互质的,其中 gcd(val1, val2)
表示 val1
和 val2
的最大公约数。
题解(质因子分解)
这道题是这场周赛中最复杂的题目,应该放在 T4。
因为多个数相乘的结果会溢出(如果题目中存在 0 还会干扰),所以这道题不能用前后缀分解的思路。 比较容易想到的思路是做质因子分解:显然合法分割数点的左右两边不能有公共质因子,否则子集的乘积必然是非互质的。
举个例子,在数组 [1, 2, 3, 2, 5] 中,将质因子 2
划分到不同子集的方案是错误的:
- [1 | 2, 3, 2, 5]:错误分割
- [1 , 2 | 3, 2, 5]:正确分割
- [1 , 2, 3 | 2, 5]:正确分割
- [1 , 2, 3, 2 | 5]:错误分割
脑海中有闪现过状态压缩,但题目输入数据较大无法实现,只能有散列表记录质因子信息。因此我们的算法是:先对 nums 数组中的每个元素做质因数分解,然后枚举所有分割点,统计左右子集中质因子的出现次数。如果出现同一个质因子再左右子集中的出现次数同时大于 1,说明分割点不成立。
class Solution {
fun findValidSplit(nums: IntArray): Int {
val n = nums.size
// 质因子计数
val leftCount = HashMap<Int, Int>()
val rightCount = HashMap<Int, Int>()
// 质因子分解
val primeMap = HashMap<Int, HashSet<Int>>()
for (num in nums) {
// 对 num 做质因数分解
primeMap[num] = HashSet<Int>()
var x = num
var prime = 2
while (prime * prime <= x) {
if (x % prime == 0) {
// 发现质因子
primeMap[num]!!.add(prime)
rightCount[prime] = rightCount.getOrDefault(prime, 0) + 1
// 消除所有 prime 因子
while (x % prime == 0) x /= prime
}
prime++
}
if(x > 1) {
// 剩下的质因子
primeMap[num]!!.add(x)
rightCount[x] = rightCount.getOrDefault(x, 0) + 1
}
}
// 枚举分割点
outer@ for (index in 0..n - 2) {
for (prime in primeMap[nums[index]]!!) {
leftCount[prime] = leftCount.getOrDefault(prime, 0) + 1
rightCount[prime] = rightCount[prime]!! - 1
}
for ((prime, count) in leftCount) {
if (rightCount[prime]!! != 0) continue@outer
}
return index
}
return -1
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '·' at position 14: O(n\sqrt{U}+n·̲m) 其中 nnn 是 numsnumsnums 数组的长度,U 是数组元素的最大值,mmm 是 UUU 范围内的质数个数 UlogU\frac{U}{logU}logUU 。时间复杂度分为两部分,质因数分解占用 O(nU)O(n\sqrt{U})O(nU),枚举分割点的每轮循环需要枚举所有质数,占用 KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '·' at position 4: O(n·̲m);
- 空间复杂度:KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '·' at position 4: O(n·̲m + m) 质因子分解映射表和计数表。
题解二(质因数分解 + 合并区间)
思路来源:灵茶山艾符的题解
统计每种质因子在数组中出现的起始位置 left
和终止位置 right
,如果分割点位于 [left, right)
区间,那么左右两子集一定会存在公共质因子。
因此我们的算法是:将质数的分布看成一个连续区间,按照区间起始位置对所有区间排序。遍历区间并维护最大区间终止位置 preEnd
,如果当前区间与 preEnd 不连续,则说明以当前位置为分割点的方案不会拆分区间,也就找到目标答案。
如果按照这个思路理解,这道题本质上和 55. 跳跃游戏 类似。
class Solution {
fun findValidSplit(nums: IntArray): Int {
// 质因子区间 <首次出现位置,末次出现位置>
val primeMap = HashMap<Int, IntArray>()
// 质因数分解
for ((index, num) in nums.withIndex()) {
// 对 num 做质因数分解
var x = num
var prime = 2
while (prime * prime <= x) {
if (x % prime == 0) {
// 发现质因子
primeMap.getOrPut(prime) { intArrayOf(index, index) }[1] = index
// 消除所有 prime 因子
while (x % prime == 0) x /= prime
}
prime++
}
if (x > 1) {
// 剩下的质因子
primeMap.getOrPut(x) { intArrayOf(index, index) }[1] = index
}
}
// 区间排序
val areaList = primeMap.values.toMutableList()
Collections.sort(areaList) { e1, e2 ->
e1[0] - e2[0]
}
// 枚举区间
var preEnd = 0
for (area in areaList) {
if (area[0] > preEnd) return area[0] - 1
preEnd = Math.max(preEnd, area[1])
}
return -1
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(nU+mlgm+m)O(n\sqrt{U}+mlgm+m)O(nU+mlgm+m) 质因数分解时间 O(nU)O(n\sqrt{U})O(nU),排序时间 O(mlgm)O(mlgm)O(mlgm),枚举区间时间 O(m)O(m)O(m);
- 空间复杂度:O(m+lgm)O(m + lgm)O(m+lgm) 质因子区间数组占用 O(m)O(m)O(m),排序递归栈空间 O(lgm)O(lgm)O(lgm)。
题解三(合并区间 + 排序优化)
题解二中的排序时间可以优化。
由于我们是从前往后分解 nums 数组,每分解一个质因子 prime 时,它一定可以更新该质数区间的末次出现位置。所以我们不用等到最后再做一次区间排序,直接在做质因数分解时维护 preEnd。在题解二中,我们是从区间的维度维护 preEnd
,现在我们直接从 nums 数组的维度维护 preEnd。
class Solution {
fun findValidSplit(nums: IntArray): Int {
val n = nums.size
// start[p] 表示质数 p 首次出现为止
val start = HashMap<Int, Int>()
// end[i] 表示以 i 为左端点的区间的最大右端点
val end = IntArray(n)
// 质因数分解
for ((index, num) in nums.withIndex()) {
// 对 num 做质因数分解
var x = num
var prime = 2
while (prime * prime <= x) {
if (x % prime == 0) {
// 发现质因子
if (!start.containsKey(prime)) {
start[prime] = index
} else {
end[start[prime]!!] = index
}
// 消除所有 prime 因子
while (x % prime == 0) x /= prime
}
prime++
}
if (x > 1) {
// 剩下的质因子
if (!start.containsKey(x)) {
start[x] = index
} else {
end[start[x]!!] = index
}
}
}
var preEnd = 0
for (index in 0 until n) {
if (index > preEnd) return index - 1
preEnd = Math.max(preEnd, end[index])
}
return -1
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(nU+m)O(n\sqrt{U}+m)O(nU+m) 质因数分解时间 O(nU)O(n\sqrt{U})O(nU),枚举数组时间 O(n)O(n)O(n);
- 空间复杂度:O(n)O(n)O(n) endendend 数组空间。
2585. 获得分数的方法数(Hard)
题目地址
题目描述
考试中有 n
种类型的题目。给你一个整数 target
和一个下标从 0 开始的二维整数数组 types
,其中 types[i] = [counti, marksi]
表示第 i
种类型的题目有 counti
道,每道题目对应 marksi
分。
返回你在考试中恰好得到 target
分的方法数。由于答案可能很大,结果需要对 109 +7
取余。
注意,同类型题目无法区分。
- 比如说,如果有
3
道同类型题目,那么解答第1
和第2
道题目与解答第1
和第3
道题目或者第2
和第3
道题目是相同的。
题解(背包问题)
这是分组背包模板题,OIWiki-背包 DP。
定义 dp[i][j]dp[i][j]dp[i][j] 表示以物品 [i][i][i] 为止且分数为 jjj 的方案数,则有:
KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '·' at position 67: …p[i - 1][j - k*·̲marks_{si}]
class Solution {
fun waysToReachTarget(target: Int, types: Array<IntArray>): Int {
val MOD = 1000000007
// 背包问题
val n = types.size
// dp[i][j] 表示以 [i] 为止且分数为 j 的方案数
val dp = Array(n + 1) { IntArray(target + 1) }.apply {
// 不选择且分数为 0 的方案数为 1
this[0][0] = 1
}
// 枚举物品
for (i in 1..n) {
val count = types[i - 1][0]
val mark = types[i - 1][1]
for (j in target downTo 0) {
dp[i][j] += dp[i - 1][j]
for (k in 1..Math.min(count, j / mark)) {
dp[i][j] = (dp[i][j] + dp[i - 1][j - k * mark]) % MOD
}
}
}
return dp[n][target]
}
}
完全背包可以取消物品维度优化空间:
class Solution {
fun waysToReachTarget(target: Int, types: Array<IntArray>): Int {
val MOD = 1000000007
// 背包问题
val n = types.size
// dp[i][j] 表示以 [i] 为止且分数为 j 的方案数
val dp = IntArray(target + 1).apply {
// 不选择且分数为 0 的方案数为 1
this[0] = 1
}
// 枚举物品
for (i in 1..n) {
val count = types[i - 1][0]
val mark = types[i - 1][1]
for (j in target downTo 0) {
for (k in 1..Math.min(count, j / mark)) {
dp[j] = (dp[j] + dp[j - k * mark]) % MOD
}
}
}
return dp[target]
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '·' at position 9: O(target·̲C) 其中 CCC 是所有 counticount_icounti 之和。
- 空间复杂度:O(target)O(target)O(target)