大家好,今天是 3T 选手小彭。
上周是 LeetCode 第 332 场周赛,你参加了吗?算法解题思维需要长时间锻炼,加入我们一起刷题吧~
2562. 找出数组的串联值(Easy)
题目地址
题目描述
给你一个下标从 0 开始的整数数组 nums
。
现定义两个数字的 串联 是由这两个数值串联起来形成的新数字。
- 例如,
15
和49
的串联是1549
。
nums
的 串联值 最初等于 0
。执行下述操作直到 nums
变为空:
- 如果
nums
中存在不止一个数字,分别选中nums
中的第一个元素和最后一个元素,将二者串联得到的值加到nums
的 串联值 上,然后从nums
中删除第一个和最后一个元素。 - 如果仅存在一个元素,则将该元素的值加到
nums
的串联值上,然后删除这个元素。
返回执行完所有操作后 nums
的串联值。
题解
简单模拟题,使用双指针向中间逼近即可。
class Solution {
fun findTheArrayConcVal(nums: IntArray): Long {
var left = 0
var right = nums.size - 1
var result = 0L
while (left <= right) {
result += if (left == right) {
nums[left]
} else{
Integer.valueOf("${nums[left]}${nums[right]}")
}
left++
right--
}
return result
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(n)O(n)O(n)
- 空间复杂度:O(1)O(1)O(1)
2563. 统计公平数对的数目(Medium)
题目地址
题目描述
给你一个下标从 0 开始、长度为 n
的整数数组 nums
,和两个整数 lower
和 upper
,返回 公平数对的数目 。
如果 (i, j)
数对满足以下情况,则认为它是一个 公平数对 :
0 <= i < j < n
,且lower <= nums[i] + nums[j] <= upper
题解一(排序 + 枚举组合)
题目要求寻找 2 个目标数 nums[i]
和 nums[j]
满足两数之和处于区间 [lower, upper]
。虽然题目强调了下标 i
和下标 j
满足 0 <= i < j < n
,但事实上两个数的顺序并不重要,我们选择 nums[2] + nums[4]
与选择 nums[4] + nums[2]
的结果是相同的。因此,第一反应可以使用 “朴素组合模板”,时间复杂度是 O(n2)O(n^2)O(n2),但在这道题中会超出时间限制。
// 组合模板
class Solution {
fun countFairPairs(nums: IntArray, lower: Int, upper: Int): Long {
val n = nums.size
var result = 0L
for (i in 0 until nums.size - 1) {
for (j in i + 1 until nums.size) {
val sum = nums[i] + nums[j]
if (sum in lower..upper) result++
}
}
return result
}
}
以示例 1 来说,我们发现在外层循环选择 nums[i] = 4
的一趟循环中,当内层循环选择 [4+4][4 + 4][4+4] 组合不满足条件后,选择一个比 444 更大的 [4+5][4 + 5][4+5] 组合显得没有必要。从这里容易想到使用 “排序” 剪去不必要的组合方案:我们可以先对输入数据进行排序,当内层循环的 nums[j]
不再可能满足条件时提前终止内层循环:
class Solution {
fun countFairPairs(nums: IntArray, lower: Int, upper: Int): Long {
// 排序 + 枚举组合
var result = 0L
nums.sort()
for (i in 0 until nums.size - 1) {
for (j in i + 1 until nums.size) {
val sum = nums[i] + nums[j]
if (sum < lower) continue
if (sum > upper) break
result++
}
}
return result
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(nlgn+n2)O(nlgn + n^2)O(nlgn+n2) 快速排序 + 组合的时间,其中 O(n2)O(n^2)O(n2) 是一个比较松的上界。
- 空间复杂度:O(lgn)O(lgn)O(lgn) 快速排序占用的递归栈空间。
题解二(排序 + 二分查找)
使用排序优化后依然无法满足题目要求,我们发现:内层循环并不需要线性扫描,我们可以使用 O(lgn)O(lgn)O(lgn) 二分查找寻找:
- 第一个大于等于 min 的数
- 最后一个小于等于 max 的数
再使用这 2 个边界数的下标相减,即可获得内层循环中的目标组合个数。
class Solution {
fun countFairPairs(nums: IntArray, lower: Int, upper: Int): Long {
// 排序 + 二分查找
var result = 0L
nums.sort()
for (i in 0 until nums.size - 1) {
// nums[i] + x >= lower
// nums[i] + x <= upper
// 目标数的范围:[lower - nums[i], upper - nums[i]]
val min = lower - nums[i]
val max = upper - nums[i]
// 二分查找优化:寻找第一个大于等于 min 的数
var left = i + 1
var right = nums.size - 1
while (left < right) {
val mid = (left + right - 1) ushr 1
if (nums[mid] < min) {
left = mid + 1
} else {
right = mid
}
}
val minIndex = if (nums[left] >= min) left else continue
// 二分查找优化:寻找最后一个小于等于 max 的数
left = minIndex
right = nums.size - 1
while (left < right) {
val mid = (left + right + 1) ushr 1
if (nums[mid] > max) {
right = mid - 1
} else {
left = mid
}
}
val maxIndex = if (nums[left] <= max) left else continue
result += maxIndex - minIndex + 1
}
return result
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(nlgn+nlgn)O(nlgn + nlgn)O(nlgn+nlgn) 快速排序 + 组合的时间,内层循环中每次二分查找的时间是 O(lgn)O(lgn)O(lgn)。
- 空间复杂度:O(lgn)O(lgn)O(lgn) 快速排序占用的递归栈空间。
2564. 子字符串异或查询(Medium)
题目地址
题目描述
给你一个 二进制字符串 s
和一个整数数组 queries
,其中 queries[i] = [firsti, secondi]
。
对于第 i
个查询,找到 s
的 最短子字符串 ,它对应的 十进制值 val
与 firsti
按位异或 得到 secondi
,换言之,val ^ firsti == secondi
。
第 i
个查询的答案是子字符串 [lefti, righti]
的两个端点(下标从 0 开始),如果不存在这样的子字符串,则答案为 [-1, -1]
。如果有多个答案,请你选择 lefti
最小的一个。
请你返回一个数组 ans
,其中 ans[i] = [lefti, righti]
是第 i
个查询的答案。
子字符串 是一个字符串中一段连续非空的字符序列。
前置知识
记 ⊕ 为异或运算,异或运算满足以下性质:
- 基本性质:x ⊕ y = 0
- 交换律:x ⊕ y = y ⊕ x
- 结合律:(x ⊕ y) ⊕ z = x ⊕ (y ⊕ z)
- 自反律:x ⊕ y ⊕ y = x
题解一(滑动窗口)
题目要求字符串 s
的最短子字符串,使其满足其对应的数值 val ⊕ first = second
,根据异或的自反律性质可知(等式两边同异或 first
),题目等价于求满足 val = first ⊕ second
的最短子字符串。
容易想到的思路是:我们单独处理 queries
数组中的每个查询,并计算目标异或值 target = first ⊕ second
,而目标字符串的长度一定与 target
的二进制数的长度相同。所以,我们先获取 target
的有效二进制长度 len
,再使用长度为 len
的滑动窗口寻找目标子字符串。由于题目要求 [left
最小的方案,所以需要在每次寻找到答案后提前中断。
class Solution {
fun substringXorQueries(s: String, queries: Array<IntArray>): Array<IntArray> {
// 寻找等于目标值的子字符串
// 滑动窗口
val n = s.length
val result = Array(queries.size) { intArrayOf(-1, -1) }
for ((index, query) in queries.withIndex()) {
val target = query[0] xor query[1]
// 计算 target 的二进制长度
var len = 1
var num = target
while (num >= 2) {
num = num ushr 1
len++
}
for (left in 0..n - len) {
val right = left + len - 1
if (s.substring(left, right + 1).toInt(2) == target) {
result[index][0] = left
result[index][1] = right
break
}
}
}
return result
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(mn)O(mn)O(mn),其中 m 是
queries
数组的长度,n 是字符串的长度,在这道题中会超时。 - 空间复杂度:O(1)O(1)O(1),不考虑结果数组。
题解二(滑动窗口 + 分桶预处理)
事实上,如果每次都单独处理 queries
数组中的每个查询,那么题目将查询设置为数组就没有意义了,而且在遇到目标异或值 target
的二进制长度 len
相同时,会存在大量重复计算。因此,容易想到的思路是:我们可以预先将 queries
数组中所有二进制长度 len
相同的查询划分为一组,使相同长度的滑动窗口只会计算一次。
另一个细节是题目的测试用例中存在相同的查询,所以我们需要在映射表中使用 LinkedList
记录相同目标异或值 target
到查询下标 index
的关系。
class Solution {
fun substringXorQueries(s: String, queries: Array<IntArray>): Array<IntArray> {
// 寻找等于目标值的子字符串
// 根据长度分桶:len to <target,index>
val lenMap = HashMap<Int, HashMap<Int, LinkedList<Int>>>()
for ((index, query) in queries.withIndex()) {
val target = query[0] xor query[1]
// 计算 target 的二进制长度
var len = 1
var num = target
while (num >= 2) {
num = num ushr 1
len++
}
lenMap.getOrPut(len) { HashMap<Int, LinkedList<Int>>() }.getOrPut(target) { LinkedList<Int>() }.add(index)
}
// 滑动窗口
val n = s.length
val result = Array(queries.size) { intArrayOf(-1, -1) }
for ((len, map) in lenMap) {
for (left in 0..n - len) {
val right = left + len - 1
val curValue = s.substring(left, right + 1).toInt(2)
if (map.containsKey(curValue)) {
for (index in map[curValue]!!) {
result[index][0] = left
result[index][1] = right
}
map.remove(curValue)
// 该长度搜索结束
if (map.isEmpty()) break
}
}
}
return result
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(m+Ln)O(m + Ln)O(m+Ln),其中 n 是字符串的长度, m 是
queries
数组的长度,L 是不同长度的窗口个数,O(m)O(m)O(m) 是预处理的时间。根据题目输入满足 109<23010^9 < 2^{30}109<230 可知 L 的最大值是 30。 - 空间复杂度:O(m)O(m)O(m),散列表总共需要记录 m 个查询的映射关系。
题解三(滑动窗口 + 预处理字符串)
这道题的思路也是通过预处理过滤相同长度的滑动窗口,区别在于预处理的是输入字符串,我们直接计算字符串 s
中所有可能出现的数字以及对应的 [left,right]
下标,再利用这份数据给予 queries
数组进行 O(1)O(1)O(1) 打表查询。
class Solution {
fun substringXorQueries(s: String, queries: Array<IntArray>): Array<IntArray> {
val n = s.length
// 预处理
val valueMap = HashMap<Int, IntArray>()
for (len in 1..Math.min(n,31)) {
for (left in 0..n - len) {
val right = left + len - 1
val num = s.substring(left, right + 1).toInt(2)
if (!valueMap.containsKey(num)) {
valueMap[num] = intArrayOf(left, right)
}
}
}
val result = Array(queries.size) { intArrayOf(-1, -1) }
for ((index, query) in queries.withIndex()) {
val target = query[0] xor query[1]
if (valueMap.containsKey(target)) {
result[index] = valueMap[target]!!
}
}
return result
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(Ln+m)O(Ln + m)O(Ln+m),其中 n 是字符串的长度, m 是
queries
数组的长度,L 是不同长度的窗口个数。O(Ln)O(Ln)O(Ln) 是预处理的时间,根据题目输入满足 109<23010^9 < 2^{30}109<230 可知 L 的最大值是 30。 - 空间复杂度:O(nL)O(nL)O(nL),散列表总共需要记录 nL 个数的映射关系。
2565. 最少得分子序列(Hard)
题目地址
题目描述
给你两个字符串 s
和 t
。
你可以从字符串 t
中删除任意数目的字符。
如果没有从字符串 t
中删除字符,那么得分为 0
,否则:
- 令
left
为删除字符中的最小下标。 - 令
right
为删除字符中的最大下标。
字符串的得分为 right - left + 1
。
请你返回使 t
成为 s
子序列的最小得分。
一个字符串的 子序列 是从原字符串中删除一些字符后(也可以一个也不删除),剩余字符不改变顺序得到的字符串。(比方说 "ace"
是 "acde"
的子序列,但是 "aec"
不是)。
题解(前后缀分解)
这道题第一感觉是 LCS 最长公共子序列的衍生问题,我们可以使用朴素 LCS 模板求解字符串 s
和字符串 t
的最长公共子序列 ,再使用 t
字符串的长度减去公共部分长度得到需要删除的字符个数。
然而,这道题目的输出得分取决于最左边被删除的字符下标 indexleftindex_{left}indexleft 和最右边被删除字符的下标 indexrightindex_{right}indexright,常规套路显得无从下手。所以,我们尝试对原问题进行转换:
- 思考 1: 假设删除
left
和right
两个字符后能够满足条件,那么删除[left,right]
中间所有字符也同样能满足条件(贪心思路:删除更多字符后成为子序列的可能性更大); - 思考 1 结论: 原问题等价于求删除字符串
t
中的最短字符串[i,j]
,使得剩余部分[0, i - 1]
和[j + 1, end]
合并后成为字符串s
的一个子序列。 - 思考 2: 如果字符串 t 删除
[i, j]
区间的字符后能够满足条件,那么一定存在剩余部分[0, i - 1]
与字符串s
的前缀匹配,而[j + 1, end]
与字符串s
的后缀匹配,而且这两段匹配的区域一定 “不存在” 交集。 - 思考 2 结论: 我们可以枚举字符串 s 中的所有分割点,分别位于分割点的
s
前缀匹配t
的前缀,用s
的后缀匹配t
的后缀,计算匹配后需要减去的子串长度,将所有枚举方案的解取最小值就是原题目的解。
思路参考视频讲解:https://www.bilibili.com/video/BV1GY411i7RP/ —— 灵茶山艾府 著
class Solution {
fun minimumScore(s: String, t: String): Int {
// 前后缀分解
val n = s.length
val m = t.length
// s 的后缀和 t 的后缀匹配的最长子串的起始下标
val sub = IntArray(n + 1).apply {
var right = m - 1
for (index in n - 1 downTo 0) {
if (right >= 0 && s[index] == t[right]) right--
this[index] = right + 1
}
this[n] = m
}
// s 的前缀和 t 的前缀匹配的最长子串的终止下标
val pre = IntArray(n).apply {
var left = 0
for (index in 0..n - 1) {
if (left < m && s[index] == t[left]) left++
this[index] = left - 1
}
}
// 枚举分割点
var result = sub[0]
if (0 == result) return 0 // 整个 t 是 s 的子序列
for (index in 0 until n) {
result = Math.min(result, m - (m - sub[index + 1]) - (pre[index] + 1))
}
return result
}
}
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(n)O(n)O(n),其中 n 是字符串 s 的长度,预处理和枚举的时间复杂度都是 O(n)O(n)O(n)。
- 空间复杂度:O(n)O(n)O(n),前后缀数组的空间。
我们下周见,有用请赞赏上榜!想看小彭的更多题解代码,可关注 Github:https://github.com/pengxurui/LeetCode-Kotlin/tree/main/leetcode
共同学习,写下你的评论
评论加载中...
作者其他优质文章