• LeetCode 周赛上分之旅 #44 同余前缀和问题与经典倍增 LCA 算法


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    学习数据结构与算法的关键在于掌握问题背后的算法思维框架,你的思考越抽象,它能覆盖的问题域就越广,理解难度也更复杂。在这个专栏里,小彭与你分享每场 LeetCode 周赛的解题报告,一起体会上分之旅。

    本文是 LeetCode 上分之旅系列的第 44 篇文章,往期回顾请移步到文章末尾~

    T1. 统计对称整数的数目(Easy)

    • 标签:模拟

    T2. 生成特殊数字的最少操作(Medium)

    • 标签:思维、回溯、双指针

    T3. 统计趣味子数组的数目(Medium)

    • 标签:同余定理、前缀和、散列表

    T4. 边权重均等查询(Hard)

    • 标签:图、倍增、LCA、树上差分


    T1. 统计对称整数的数目(Easy)

    https://leetcode.cn/problems/count-symmetric-integers/
    

    题解(模拟)

    根据题意模拟,亦可以使用前缀和预处理优化。

    class Solution {
        fun countSymmetricIntegers(low: Int, high: Int): Int {
            var ret = 0
            for (x in low..high) {
                val s = "$x"
                val n = s.length
                if (n % 2 != 0) continue
                var diff = 0
                for (i in 0 until n / 2) {
                    diff += s[i] - '0'
                    diff -= s[n - 1 - i] - '0'
                }
                if (diff == 0) ret += 1
            }
            return ret
        }
    }
    

    复杂度分析:

    • 时间复杂度:$O((high-low)lg^{high})$ 单次检查时间为 $O(lg^{high})$;
    • 空间复杂度:$O(1)$ 仅使用常量级别空间。

    T2. 生成特殊数字的最少操作(Easy)

    https://leetcode.cn/problems/minimum-operations-to-make-a-special-number/
    

    题解一(回溯)

    思维题,这道卡了多少人。

    • 阅读理解: 在一次操作中,您可以选择 $num$ 的任意一位数字并将其删除,求最少需要多少次操作可以使 $num$ 变成 $25$ 的倍数;
    • 规律: 对于 $25$ 的倍数,当且仅当结尾为「00、25、50、75」这 $4$ 种情况时成立,我们尝试构造出尾部符合两个数字能被 $25$ 整除的情况。

    可以用回溯解决:

    class Solution {
        fun minimumOperations(num: String): Int {
            val memo = HashMapInt>()
    
            fun count(x: String): Int {
                val n = x.length
                if (n == 1) return if (x == "0") 0 else 1
                if (((x[n - 2] - '0') * 10 + (x[n - 1]- '0')) % 25 == 0) return 0
                if(memo.containsKey(x))return memo[x]!!
                val builder1 = StringBuilder(x)
                builder1.deleteCharAt(n - 1)
                val builder2 = StringBuilder(x)
                builder2.deleteCharAt(n - 2)
                val ret = 1 + min(count(builder1.toString()), count(builder2.toString()))
                memo[x]=ret
                return ret
            }
            
            return count(num)
        }
    }
    

    复杂度分析:

    • 时间复杂度:$O(n^2·m)$ 最多有 $n^2$ 种子状态,其中 $m$ 是字符串的平均长度,$O(m)$ 是构造中间字符串的时间;
    • 空间复杂度:$O(n)$ 回溯递归栈空间。

    题解二(双指针)

    初步分析:

    • 模拟: 事实上,问题的方案最多只有 4 种,回溯的中间过程事实在尝试很多无意义的方案。我们直接枚举这 4 种方案,删除尾部不属于该方案的字符。以 25 为例,就是删除 5 后面的字符以及删除 2 与 5 中间的字符;
    • 抽象: 本质上是一个最短匹配子序列的问题,即 「找到 nums 中最靠后的匹配的最短子序列」问题,可以用双指针模拟。

    具体实现:

    • 双指针: 我们找到满足条件的最靠左的下标 i,并删除末尾除了目标数字外的整段元素,即 $ret = n - i - 2$;
    • 特殊情况: 在 4 种构造合法的特殊数字外,还存在删除所有非 0 数字后构造出 0 的方案;
    • 是否要验证数据含有前导零: 对于构造「00」的情况,是否会存在删到最后剩下多个 0 的情况呢?其实是不存在的。因为题目说明输入数据 num 本身是不包含前导零的,如果最后剩下多个 0 ,那么在最左边的 0 左侧一定存在非 0 数字,否则与题目说明矛盾。
    class Solution {
        fun minimumOperations(num: String): Int {
            val n = num.length
            var ret = n
            for (choice in arrayOf("00", "25", "50", "75")) {
                // 双指针
                var j = 1
                for (i in n - 1 downTo 0) {
                    if (choice[j] != num[i]) continue
                    if (--j == -1) {
                        ret = min(ret, n - i - 2)
                        break
                    }
                }
            }
            // 特殊情况
            ret = min(ret, n - num.count { it == '0'})
            return ret
        }
    }
    

    复杂度分析:

    • 时间复杂度:$O(n)$ 4 种方案和特殊方案均是线性遍历;
    • 空间复杂度:$O(1)$ 仅使用常量级别空间。

    T3. 统计趣味子数组的数目(Medium)

    https://leetcode.cn/problems/count-of-interesting-subarrays/
    

    题解(同余 + 前缀和 + 散列表)

    初步分析:

    • 问题目标: 统计数组中满足目标条件的子数组;
    • 目标条件: 在子数组范围 $[l, r]$ 内,设 $cnt$ 为满足 $nums[i] % m == k$ 的索引 $i$ 的数量,并且 $cnt % m == k$。大白话就是算一下有多少数的模是 $k$,再判断个数的模是不是也是 $k$;
    • 权重: 对于满足 $nums[i] % m == k$ 的元素,它对结果的贡献是 $1$,否则是 $0$;

    分析到这里,容易想到用前缀和实现:

    • 前缀和: 记录从起点到 $[i]$ 位置的 $[0, i]$ 区间范围内满足目标的权重数;
    • 两数之和: 从左到右枚举 $[i]$,并寻找已经遍历的位置中满足 $(preSum[i] - preSum[j]) % m == k$ 的方案数记入结果;
    • 公式转换: 上式带有取模运算,我们需要转换一下:
      • 原式 $(preSum[i] - preSum[j]) % m == k$
      • 考虑 $preSum[i] % m - preSum[j] % m$ 是正数数的的情况,原式等价于:$preSum[i] % m - preSum[j] % m == k$
      • 考虑 $preSum[i] % m - preSum[j] % m$ 是负数的的情况,我们在等式左边增加补数:$(preSum[i] % m - preSum[j] % m + m) %m == k$
      • 联合正数和负数两种情况,即我们需要找到前缀和为 $(preSum[i] % m - k + m) % m$ 的元素;
    • 修正前缀和定义: 最后,我们修改前缀和的定义为权重 $% m$。

    组合以上技巧:

    class Solution {
        fun countInterestingSubarrays(nums: List<Int>, m: Int, k: Int): Long {
            val n = nums.size
            var ret = 0L
            val preSum = HashMap<Int, Int>()
            preSum[0] = 1 // 注意空数组的状态
            var cur = 0
            for (i in 0 until n) {
                if (nums[i] % m == k) cur ++ // 更新前缀和
                val key = cur % m
                val target = (key - k + m) % m
                ret += preSum.getOrDefault(target, 0) // 记录方案
                preSum[key] = preSum.getOrDefault(key, 0) + 1 // 记录前缀和
            }
            return ret
        }
    }
    

    复杂度分析:

    • 时间复杂度:$O(n)$ 线性遍历,单次查询时间为 $O(1)$;
    • 空间复杂度:$O(m)$ 散列表空间。

    相似题目:


    T4. 边权重均等查询(Hard)

    https://leetcode.cn/problems/minimum-edge-weight-equilibrium-queries-in-a-tree/
    

    题解(倍增求 LCA、树上差分)

    初步分析:

    • 问题目标: 给定若干个查询 $[x, y]$,要求计算将 $$ 的路径上的每条边修改为相同权重的最少操作次数;
    • 问题要件: 对于每个查询 $[x, y]$,我们需要计算 $$ 的路径长度 $l$,以及边权重的众数的出现次数 $c$,而要修改的操作次数就是 $l - c$;
    • 技巧: 对于 “树上路径” 问题有一种经典技巧,我们可以把 $$ 的路径转换为从 $$ 的路径与 $$ 的两条路径;

    思考实现:

    • 长度: 将问题转换为经过 $lca$ 中转的路径后,路径长度 $l$ 可以用深度来计算:$l = depth[x] + depth[y] - 2 * depth[lca]$;
    • 权重: 同理,权重 $w[x,y]$ 可以通过 $w[x, lca]$ 与 $w[lca, y]$ 累加计算;

    现在的关键问题是,如何快速地找到 $$ 的最近公共祖先 LCA?

    对于单次 LCA 操作来说,我们可以走 DFS 实现 $O(n)$ 时间复杂度的算法,而对于多次 LCA 操作可以使用 倍增算法 预处理以空间换时间,单次 LCA 操作的时间复杂度进位 $O(lgn)$。

    在 LeetCode 有倍增的模板题 1483. 树节点的第 K 个祖先

    在求 LCA 时,我们先把 $$ 跳到相同高度,再利用倍增算法向上跳 $2^j$ 个父节点,直到到达相同节点即为最近公共祖先。

    class Solution {
        fun minOperationsQueries(n: Int, edges: Array<IntArray>, queries: Array<IntArray>): IntArray {
            val U = 26
            // 建图
            val graph = Array(n) { LinkedList() }
            for (edge in edges) {
                graph[edge[0]].add(intArrayOf(edge[1], edge[2] - 1))
                graph[edge[1]].add(intArrayOf(edge[0], edge[2] - 1))
            }
    
            // 预处理深度、倍增祖先节点、倍增路径信息
            val m = 32 - Integer.numberOfLeadingZeros(n - 1)
            val depth = IntArray(n)
            val parent = Array(n) { IntArray(m) { -1 }} // parent[i][j] 表示 i 的第 2^j 个父节点
            val cnt = Array(n) { Array(m) { IntArray(U) }} // cnt[i][j] 表示  个父节点的路径信息
            
            fun dfs(i: Int, par: Int) {
                for ((to, w) in graph[i]) {
                    if (to == par) continue // 避免回环
                    depth[to] = depth[i] + 1
                    parent[to][0] = i
                    cnt[to][0][w] = 1
                    dfs(to, i)
                }
            }
    
            dfs(0, -1) // 选择 0 作为根节点
    
            // 预处理倍增
            for (j in 1 until m) {
                for (i in 0 until n) {
                    val from = parent[i][j - 1]
                    if (-1 != from) {
                        parent[i][j] = parent[from][j - 1]
                        cnt[i][j] = cnt[i][j - 1].zip(cnt[from][j - 1]) { e1, e2 -> e1 + e2 }.toIntArray()
                    }
                }
            }
    
            // 查询
            val q = queries.size
            val ret = IntArray(q)
            for ((i, query) in queries.withIndex()) {
                var (x, y) = query
                // 特判
                if (x == y || parent[x][0] == y || parent[y][0] == x) {
                    ret[i] = 0
                }
                val w = IntArray(U) // 记录路径信息
                var path = depth[x] + depth[y] // 记录路径长度
                // 先跳到相同高度
                if (depth[y] > depth[x]) {
                    val temp = x
                    x = y
                    y = temp
                }
                var k = depth[x] - depth[y]
                while (k > 0) {
                    val j = Integer.numberOfTrailingZeros(k) // 二进制分解
                    w.indices.forEach { w[it] += cnt[x][j][it] } // 记录路径信息
                    x = parent[x][j] // 向上跳 2^j 个父节点
                    k = k and (k - 1)
                }
    
                // 再使用倍增找 LCA
                if (x != y) {
                    for (j in m - 1 downTo 0) { // 最多跳 m - 1 次
                        if (parent[x][j] == parent[y][j]) continue // 跳上去相同就不跳
                        w.indices.forEach { w[it] += cnt[x][j][it] } // 记录路径信息
                        w.indices.forEach { w[it] += cnt[y][j][it] } // 记录路径信息
                        x = parent[x][j]
                        y = parent[y][j] // 向上跳 2^j 个父节点
                    }
                    // 最后再跳一次就是 lca
                    w.indices.forEach { w[it] += cnt[x][0][it] } // 记录路径信息
                    w.indices.forEach { w[it] += cnt[y][0][it] } // 记录路径信息
                    x = parent[x][0]
                }
                // 减去重链长度
                ret[i] = path - 2 * depth[x] - w.max()
            }
            return ret
        }
    }
    

    复杂度分析:

    • 时间复杂度:$O(nlgn·U)$ 预处理的时间复杂度是 $O(nlgn·U)$,单次查询的时间是 $O(lgn·U)$;
    • 空间复杂度:$O(nlgn·U)$ 预处理倍增信息空间。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/pengxurui/p/17681234.html