本文介绍了四个编程问题的解题思路,包括T3的贪心构造、T4的贡献法和DP求解子序列能量和,以及T1和T2的具体模拟方法。重点展示了如何运用贪心、贡献法和动态规划解决实际问题。
前言
整体评价
T3是道好题,一开始思路偏了往按字母前缀和和DP去想了,但是感觉很难下手,后来发现从贡献的角度,其实和位子无关系,只需要贪心即可。
T4也是一道贡献思路题,理清核心的点,就能简单构建出0-1背包,求得总共方案数(不涉及去重)。
T1. 求出加密整数的和
思路: 模拟题
java的Math.max不支持char类型重载,导致写起来很变扭, T_T.
class Solution {
public int sumOfEncryptedInt(int[] nums) {
int s = 0;
for (int v: nums) {
String sv = String.valueOf(v);
int m = sv.charAt(0) - '0';
for (char c: sv.toCharArray()) {
m = Math.max(m, c - '0');
}
String mv = "" + (char)(m + '0');
s += Integer.valueOf(mv.repeat(sv.length()));
}
return s;
}
}
T2. 执行操作标记数组中的元素
思路: 模拟题
用优先队列来实现
class Solution {
public long[] unmarkedSumArray(int[] nums, int[][] queries) {
PriorityQueue<int[]> pp = new PriorityQueue<>(
Comparator.comparingInt((int[] a) -> a[0]).thenComparingInt(a -> a[1])
);
int n = nums.length;
boolean[] vis = new boolean[n];
long s = 0;
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
s += nums[i];
pp.offer(new int[] {nums[i], i});
}
List<Long> res = new ArrayList<>();
for (int[] e: queries) {
int idx = e[0];
if (!vis[idx]) {
vis[idx] = true;
s -= nums[idx];
}
for (int i = 0; !pp.isEmpty() && i < e[1]; i++) {
while (!pp.isEmpty()) {
int[] cur = pp.poll();
if (!vis[cur[1]]) {
vis[cur[1]] = true;
s -= nums[cur[1]];
break;
}
}
}
res.add(s);
}
return res.stream().mapToLong(Long::valueOf).toArray();
}
}
T3. 替换字符串中的问号使分数最小
思路: 贪心构造
蛮思维的一道构造题
可以发现,额外添加一个字母,放在任意’?'的位子, 其贡献都是一样的,即位子无关。
那先回到题目的诉求
- 能量值最小(优先)
- 字典序最小
能量值最小,那如何求呢?
可以从增量的角度出发,当前那个字母数量少 ( 字母序小 ) ,就选它 可以从增量的角度出发,当前那个字母数量少(字母序小),就选它 可以从增量的角度出发,当前那个字母数量少(字母序小),就选它
这样构造出的字符串一定是能量最小的。
同时位子无关,但是字典序最小,所以要排序,把添加的字母按大小依次填充’?'的位子。
class Solution {
public String minimizeStringValue(String s) {
char[] str = s.toCharArray();
int n = str.length;
// 贪心构造
int[] hash = new int[26];
List<Integer> arr = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (str[i] == '?') {
arr.add(i);
} else {
hash[str[i] - 'a']++;
}
}
PriorityQueue<long[]> pp = new PriorityQueue<>(
Comparator.comparing((long[] x) -> x[0]).thenComparing(x -> x[1])
);
for (int i = 0; i < 26; i++) {
pp.offer(new long[] {hash[i], i});
}
List<Character> res = new ArrayList<>();
for (int i = 0;i < arr.size(); i++) {
long[] cur = pp.poll();
res.add((char)((int)cur[1] + 'a'));
pp.offer(new long[] {cur[0] + 1l, cur[1]});
}
Collections.sort(res);
for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
str[arr.get(i)] = res.get(i);
}
return new String(str);
}
}
T4. 求出所有子序列的能量和
思路: 贡献法 + DP
这题很典, 涉及2个知识点
- 贡献法
从子序列 s e q ( 和为 k ) ,其元素个数为 m , 倒推其包含的子序列个数为 2 n − m 从子序列seq(和为k),其元素个数为m, 倒推其包含的子序列个数为 2^{n - m} 从子序列seq(和为k),其元素个数为m,倒推其包含的子序列个数为2n−m
所以难点在于
维护构建 k 的序列个数信息,以及求出方案数 维护构建k的序列个数信息,以及求出方案数 维护构建k的序列个数信息,以及求出方案数
- DP
其实有点像0-1背包,但又不完全像
令 d p [ i ] [ s ] [ t ] 为前 i 项中,共 s 个元素参与组成和为 t 的总方案数 令dp[i][s][t]为前i项中,共s个元素参与组成和为t的总方案数 令dp[i][s][t]为前i项中,共s个元素参与组成和为t的总方案数
则其转移方程为
d p [ i ] [ s ] [ t ] = d p [ i − 1 ] [ s ] [ t ] + d p [ i − 1 ] [ s − 1 ] [ t − a r r [ i ] ] dp[i][s][t] = dp[i - 1][s][t] + dp[i - 1][s - 1][t - arr[i]] dp[i][s][t]=dp[i−1][s][t]+dp[i−1][s−1][t−arr[i]]
因为这里面的i是线性递归的,所以可以滚动数组优化。
其实还可以借助0-1背包的逆序遍历技巧,把滚动数组也优化掉。
这样时间复杂都为 O ( n ∗ k 2 ) O(n*k^2) O(n∗k2), 空间复杂度为 O ( k 2 ) O(k^2) O(k2)
class Solution {
static long mod = (long)1e9 + 7;
public int sumOfPower(int[] nums, int k) {
long res = 0;
int n = nums.length;
long[] pow2 = new long[n + 1];
pow2[0] = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
pow2[i] = pow2[i - 1] * 2 % mod;
}
long[][] dp = new long[k + 1][k + 1];
dp[0][0] = 1;
for (int i = 0; i < n; i++) {
int v = nums[i];
for (int j = 0; j <= k; j++) {
dp[j][k] = 0;
}
for (int j = k - 1; j >= 0; j--) {
for (int t = k - v; t >= 0; t--) {
dp[j + 1][t + v] = (dp[j + 1][t + v] + dp[j][t]) % mod;
}
}
for (int j = 1; j <= k; j++) {
res += dp[j][k] * pow2[Math.max(0, n - j)] % mod;
res %= mod;
}
}
return (int)res;
}
}
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