LeetCode 周赛上分之旅 #42 当 LeetCode 考

作者: 彭旭锐 | 来源:发表于2023-08-27 02:27 被阅读0次

动态规划之最长子序列之和
leetcode周赛
5670. 互质树
golang求对给定字符串的全排列
LeetCode 122周赛
LeetCode 149 周赛
LeetCode 143周赛
LeetCode 144周赛
LeetCode 152周赛
LeetCode 132周赛

周赛 360

T1. 距离原点最远的点（Easy）

标签：模拟

T2. 找出美丽数组的最小和（Medium）

标签：散列表、贪心、数学

T3. 使子序列的和等于目标的最少操作次数（Hard）

标签：位运算、散列表、排序

T4. 在传球游戏中最大化函数值（Hard）

标签：树、倍增、动态规划、内向基环树

T1. 距离原点最远的点（Easy）

https://leetcode.cn/problems/furthest-point-from-origin/

题解（模拟）

根据题意 “_” 既可以作为 “L” 也可以作为 “R”。容易想到，为了使得终点距离原点更远，当所有 “_” 仅作为 “L” 或 “R” 对结果的贡献是最优的，此时问题的结果就取决于 “L” 和 “R” 的差绝对值。

class Solution {
    fun furthestDistanceFromOrigin(moves: String): Int {
        return moves.count{ it == '_' } + abs(moves.count{ it == 'L' } - moves.count{ it == 'R' })
    }
}

一次遍历：

class Solution {
    fun furthestDistanceFromOrigin(moves: String): Int {
        var cntL = 0
        var cntR = 0
        for (e in moves) {
            when (e) {
                'L' -> {
                    cntL ++
                    cntR --
                }
                'R' -> {
                    cntL --
                    cntR ++
                }
                else -> {
                    cntL ++
                    cntR ++
                }
            }
        }
        return max(abs(cntL), abs(cntR))
    }
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O(n)$ 线性遍历；
空间复杂度： $O(1)$ 仅使用常量级别空间。

T2. 找出美丽数组的最小和（Medium）

https://leetcode.cn/problems/find-the-minimum-possible-sum-of-a-beautiful-array/

这道题与上周周赛 359 T2 2829. k-avoiding 数组的最小总和相比，除了数据范围之外是完全相同的，有点离谱。

题解一（散列表 + 贪心）

从 $1$ 开始从小到大枚举，如果当前元素 $cur$ 与已选列表不冲突，则加入结果中。为了验证是否冲突，我们使用散列表在 $O(1)$ 时间复杂度判断。

class Solution {
    fun minimumPossibleSum(n: Int, k: Int): Long {
        val set = HashSet<Int>()
        var sum = 0L
        var cur = 1
        repeat(n) {
            while (!set.isEmpty() && set.contains(k - cur)) cur++
            sum += cur
            set.add(cur)
            cur++
        }
        return sum
    }
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O(n)$ 线性遍历；
空间复杂度： $O(n)$ 散列表空间。

题解二（数学）

这道题还可以继续挖掘数学规律，我们发现当我们从 $1$ 开始从小到大枚举时，每选择一个数的同时必然会使得另一个数 $k - x$ 不可选。例如：

选择 $1$ ，则 $k - 1$ 不可选；
选择 $2$ ，则 $k - 2$ 不可选；
…
选择 $k / 2$ ，则 $k - k / 2$ 不可选。

可以发现，最终选择的元素被分为两部分：

小于 $k$ 的部分：选择所有和为 $k$ 的配对中的较小值，即 $1、2、3 … k / 2$ ；
大于等于 $k$ 的部分：与其他任意正整数相加都不会等于 $k$ ，因此大于等于 $k$ 的数必然可以选择，即 $k、k + 1、k + 2、…、k + n - m - 1$ 共 n - m 个数。

我们令 $m = min(k / 2, n)$ ，使用求和公式可以 $O(1)$ 求出两部分的总和：

小于 k 的部分： $m(m + 1)/ 2$
大于等于 k 的部分： $(n - m) * (2*k + n - m - 1) / 2$

class Solution {
    fun minimumPossibleSum(n: Int, k: Int): Long {
        val m = 1L * Math.min(n, k / 2)
        return m * (m + 1) / 2 + (n - m) * (2 * k + n - m - 1) / 2
    }
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O(1)$
空间复杂度： $O(1)$

T3. 使子序列的和等于目标的最少操作次数（Hard）

https://leetcode.cn/problems/minimum-operations-to-form-subsequence-with-target-sum/

这道题的考点不复杂，难点在模拟问题挺考验编码功底的。

问题分析

关键信息： $nums$ 数组中所有元素都是 $2$ 的幂，元素顺序对结果没有影响；
问题是否有解： 考虑到所有数最终都能拆分成 $1$ ，那么只要 $nums$ 数组的和大于等于 $target$ 就一定有解；

# 二进制位
nums:   _ _ _ 1 _ _ _ _
target: _ _ _ _ _ 1 _ _

子问题： 问题是否有解的判断不仅适用于原问题，对于仅考虑二进制位最低位 $[0]$ 到 $[k]$ 的子问题亦是如此。

以示例 1 nums = [1,2,8], target = 7 与示例 2 nums = [1,32,1,2], target = 12 为例，我们将统计 $nums$ 中不同 $2$ 的幂的出现次数：

# 二进制位
nums:   _ _ _ _ 1 _ 1 1
target: _ _ _ _ _ 1 1 1

# 二进制位
nums:   _ _ 1 _ _ _ 1 2 # 1 出现 2 次
target: _ _ _ _ 1 1 _ _

那么当我们从右向左枚举二进制位 $k$ 时，如果「 $nums$ 中小于等于 $2^k$ 的元素和」 $≥$ 「 $target$ 中低于等于 $k$ 位的值」，那么对于仅考虑 $[0, k]$ 位上的子问题是有解的。否则，我们需要找到 $nums$ 中最近大于 $2^k$ 的最近数组做拆分：

# 只考虑低 2 位，可以构造
nums:   _ _ _ _ 1 _ | 1 1
target: _ _ _ _ _ 1 | 1 1

# 只考虑低 3 位，无法构造，需要找到最近的 “1” 做拆分
nums:   _ _ _ _ 1 | _ 1 1
target: _ _ _ _ _ | 1 1 1

# 只考虑低 3 位，无法构造，需要找到最近的 “1” 做拆分
nums:   _ _ 1 _ _ | _ 1 2
target: _ _ _ _ 1 | 1 _ _

# 只考虑低 6 位，可以构造
nums:   _ _ | 1 _ _ _ 1 2
target: _ _ | _ _ 1 1 _ _

组合以上技巧：

写法一（数组模拟）

思路参考灵神的题解。

首先，我们使用长为 $32$ 的数组，计算出 $nums$ 数组中每个 $2$ 的幂的出现次数；
随后，我们从低位到高位枚举二进制位 $i$ ，在每轮迭代中将 $nums$ 数组中的 $2^i$ 元素累加到 $sum$ 中，此举相当于在求「低 $i$ 位的子问题」可以构造的最大值；
最后，我们比较 $sum$ 是否大于等于 $target$ （只考虑低 $i$ 位），此举相当于在判断「低 $i$ 位的子问题」是否可构造。如果不可构造，我们尝试寻找最近的 $2^j$ 做拆分；
另外，有一个优化点：当我们拆分将 $2^j$ 拆分到 $2^i (j > i)$ 时并不是直接丢弃 $2^j$ ，而是会留下 $2^{j-1}、2^{j-2}… 2^i$ 等一系列数，可以直接跳到第 $j$ 位继续枚举。

注意一个容易 WA 的地方，在开头特判的地方，由于元素和可能会溢出 $Int$ 上界，所以我们需要转换为在 $Long$ 上的求和。

class Solution {
    fun minOperations(nums: List<Int>, target: Int): Int {
        if (nums.fold(0L) { it, acc -> it + acc } < target) return -1
        // if (nums.sum() < target) return -1 // 溢出
        // 计数
        val cnts = IntArray(32)
        for (num in nums) {
            var i = 0
            var x = num
            while (x > 1) {
                x = x shr 1
                i += 1
            }
            cnts[i]++
        }
        var ret = 0
        var i = 0
        var sum = 0L
        while(sum < target) {
            // 累加低位的 nums
            sum += (cnts[i]) shl i
            // println("i=$i, sum=$sum")
            // 低 i 位掩码
            val mask = (1 shl (i + 1)) - 1
            // 构造子问题
            if (sum < target and mask) {
                var j = i + 1
                while (cnts[j] == 0) { // 基于开头的特判，此处一定有解
                    j++
                }
                // 拆分
                ret += j - i
                i = j
            } else {
                i += 1
            }
        }
        return ret
    }
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O(n·U + U$ ) 其中 $n$ 为 $nums$ 数组的长度， $U$ 为整型大小 $32$ ；
空间复杂度： $O(U)$ 数组空间。

写法二（散列表模拟）

在计数的部分，我们可以使用散列表模拟，复杂度相同。

class Solution {
    fun minOperations(nums: List<Int>, target: Int): Int {
        if (nums.fold(0L) { it, acc -> it + acc } < target) return -1
        // if (nums.sum() < target) return -1 // 溢出
        // 计数
        val cnts = HashMap<Int, Int>()
        for (num in nums) {
            cnts[num] = cnts.getOrDefault(num, 0) + 1
        }
        var ret = 0
        var i = 0
        var sum = 0L
        while(sum < target) {
            // 累加低位的 nums
            sum += (cnts[1 shl i] ?: 0) shl i
            // println("i=$i, sum=$sum")
            // 低 i 位掩码
            val mask = (1 shl (i + 1)) - 1
            // 构造子问题
            if (sum < target and mask) {
                var j = i + 1
                while (!cnts.containsKey(1 shl j)) { // 基于开头的特判，此处一定有解
                    j++
                }
                // 拆分
                ret += j - i
                i = j
            } else {
                i += 1
            }
        }
        return ret
    }
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O(n + U)$ 其中 $n$ 为 $nums$ 数组的长度， $U$ 为整型大小 $32$ ；
空间复杂度： $O(U)$ 散列表空间。

写法三（逆向思维）

思路参考雪景式的题解，前两种写法是在从小到大枚举「选哪个」，我们也可以枚举「不选哪个」。

思考 1： 在原问题有解 $（sum > target）$ 的情况下，如果从 $sum$ 中剔除最大的元素 $x$ 后，依然满足剩余的元素和 $sum’ > target$ ，那么直接将 $x$ 去掉，这是因为一定存在比 $x$ 操作次数更小的方案能够构造 $target$ （元素越大拆分次数越多）。
思考 2： 如果从中剔除最大的元素后不能构造，说明是一定要选择或者拆分，此时考虑对的影响：
- 如果 $x > target$ ，那么 $x$ 需要先拆分
- 如果 $x ≤ target$ ，那么 $x$ 可以被选择并抵消 $target$

class Solution {
    fun minOperations(nums: MutableList<Int>, target: Int): Int {
        var sum = nums.fold(0L) { it, acc -> it + acc }
        if (sum < target) return -1
        // 排序
        nums.sortDescending()
        // 从大到小枚举
        var ret = 0
        var left = target
        while (sum > left) {
            val x = nums.removeFirst()
            if (sum - x >= left){
                sum -= x
            } else if (x <= left) {
                sum -= x
                left -= x
            } else {
                ret += 1
                nums.add(0, x / 2)
                nums.add(0, x / 2)
            }
            // println("ret=$ret, sum=$sum, left=$left, x=$x,  nums=${nums.joinToString()}")
        }
        return ret
    }
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O(nlgn + n + U)$ 瓶颈在排序，枚举阶段每个元素最多访问 $1$ 次，拆分次数最多为 $U$ ；
空间复杂度： $O(lgn)$ 排序递归栈空间。

T4. 在传球游戏中最大化函数值（Hard）

https://leetcode.cn/problems/maximize-value-of-function-in-a-ball-passing-game/

题解（树上倍增）

从近期周赛的趋势看，出题人似乎有意想把 LeetCode 往偏竞赛的题目引导。

这道题如果知道树上倍增算法，其实比第三题还简单一些。

问题目标： 找到最佳方案，使得从起点开始传球 $k$ 次的路径和最大化；
暴力： 对于暴力的做法，我们可以枚举以每名玩家为起点的方案，并模拟传球过程求出最佳方案。但是这道题的步长 $k$ 的上界非常大 $10^{10}$ ，如果逐级向上传球，那么单次查询的时间复杂度是 $O(k)$ 。现在，需要思考如何优化模拟 $k$ 次传球的效率；
倍增思想： 借鉴 1483. 树节点的第 K 个祖先的解法，我们可以利用倍增算法将线性的操作施加指数级别的贡献：
- 如果可以预处理出每个玩家的多级后驱玩家，那么在查询时可以加速跳转；
- 由于每个数都可以进行二进制拆分为多个 $2$ 的幂的和，如果预处理出第 $2^0、2^1、2^2、2^3、...、2^i$ 个后驱玩家，那么求解第 $k$ 次传球时可以转化为多次 $2^i$ 个后驱玩家跳转操作，大幅减少操作次数。

class Solution {
    fun getMaxFunctionValue(receiver: List<Int>, k: Long): Long {
        val n = receiver.size
        val m = 64 - k.countLeadingZeroBits()
        // 预处理
        // dp[i][j] 表示 i 传球 2^j 次后的节点
        val dp = Array(n) { IntArray(m) }
        // dp[i][j] 表示 i 传球 2^j 次的路径和
        val sum = Array(n) { LongArray(m) }
        for (i in 0 until n) {
            dp[i][0] = receiver[i]
            sum[i][0] = receiver[i].toLong()
        }
        for (j in 1 until m) {
            for (i in 0 until n) { // 这道题没有根节点，不需要考虑 child == -1 的情况
                val child = dp[i][j - 1]
                // 从 i 条 2^{j-1} 次，再跳 2^{j-1}
                dp[i][j] = dp[child][j - 1]
                sum[i][j] = sum[i][j - 1] + sum[child][j - 1]
            }
        }
        // 枚举方案
        var ret = 0L
        for (node in 0 until n) {
            var i = node
            var x = k
            var s = node.toLong() // 起点的贡献
            while (x != 0L) {
                val j = x.countTrailingZeroBits()
                s += sum[i][j]
                i = dp[i][j]
                x = x and (x - 1)
            }
            ret = max(ret, s)
        }
        return ret
    }
}

复杂度分析：

时间复杂度：预处理时间为 $O(nlgk)$ ，枚举时间为 $O(nlgk)$ ，其中 $n$ 为 $receivers$ 数组的长度；
空间复杂度：预处理空间 $O(nlgk)$ 。

另外，这道题还有基于「内向基环树」的 $O(n)$ 解法。

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