常见算法复习整理1
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)筆記
1.迭代與遞歸
遞歸過程中的遞歸因子本身可以被忽略(被計入它自己的過程中了)
遞歸跟蹤、遞推方程。遞歸基
減而治之:Decrease and Conquer 線性遞歸的模式 T(n) = T(n-1)+ O(1)
分而治之:Divide and Conquer? 一般出現(xiàn)log(n)都是要用分治法。
這兩個都是分治法。
動態(tài)規(guī)劃算法與分治法最大的差別是:適合于用動態(tài)規(guī)劃法求解的問題,經(jīng)分解后得到的子問題往往不是互相獨立的(即下一個子階段的求解是建立在上一個子階段的解的基礎(chǔ)上,進行進一步的求解)(https://www.cnblogs.com/xsyfl/p/6926269.html)
計算復(fù)雜度:遞推方程?
解決遞歸爆炸(斐波那契數(shù)列):遞歸—>迭代(自底而上)
解決方法A (記憶: memoization ):將已計算過實例的結(jié)果制表備查
解決方法B (動態(tài)規(guī)劃: dynamic programming ) 顛倒計算方向:由自頂而下遞歸,為自底而上迭代
實例1:斐波那契數(shù)列
實例2:最長子序列LCS
https://blog.csdn.net/huanghanqian/article/details/78892808
(完成lcs
2.回溯法
回溯算法實際上一個類似枚舉的搜索嘗試過程,主要是在搜索嘗試過程中尋找問題的解,當(dāng)發(fā)現(xiàn)已不滿足求解條件時,就“回溯”返回,嘗試別的路徑。回溯法是一種選優(yōu)搜索法,按選優(yōu)條件向前搜索,以達到目標。但當(dāng)探索到某一步時,發(fā)現(xiàn)原先選擇并不優(yōu)或達不到目標,就退回一步重新選擇,這種走不通就退回再走的技術(shù)為回溯法,而滿足回溯條件的某個狀態(tài)的點稱為“回溯點”。
回溯法中函數(shù)的參數(shù)一般很有特點,終止條件通常與某個參數(shù)有關(guān),一般還有一個參數(shù)代表一個子問題的解的形成過程,如22題的str,17題的s,39題的single。。
實例1:leetcode-22-生成括號
注意終止條件為右括號數(shù)==n
public List<String> generateParenthesis(int n) {List<String> res = new ArrayList<String>();back("",res,0,0,n);return res;}public void back(String str,List<String> list,int l,int r,int n){if(r==n)因為right是右括號,數(shù)量=n 表明此時已經(jīng)找到一個結(jié)果list.add(str);if(l<n)back(str + "(" ,list,l+1,r,n);if(r<l)//右括號數(shù)一定小于等于左括號數(shù),一旦超過則不匹配back(str + ")" ,list,l,r+1,n);}實例2:leetcode-17-電話號碼的字母組合
class Solution {String[] ss = {"","","abc","def","ghi","jkl","mno","pqrs","tuv","wxyz"};List<String> res = new ArrayList<>();public List<String> letterCombinations(String digits) {if(digits.length()==0)return res;back("",digits,0);return res;}public void back(String s,String digits,int index){if(index==digits.length()){res.add(s);return;}String temp = ss[(digits.charAt(index)-'0')];for(int i = 0;i<temp.length();i++){back(s+temp.charAt(i),digits,index+1);}} }實例3:leetcode-39-組合總和
class Solution {//類似于走樓梯public List<List<Integer>> combinationSum(int[] candidates, int target) {List<List<Integer>> res = new ArrayList<List<Integer>>();List<Integer> temp = new ArrayList<>();Arrays.sort(candidates);cal(res,temp,candidates,target,0);return res;}public void cal(List<List<Integer>> all,List<Integer> single,int[] candidates,int target,int num){if(target == 0){all.add(single);return;}if(candidates[num]>target)return;for(int i = num;i<candidates.length&&candidates[i]<=target;i++){//深拷貝List<Integer> list=new ArrayList<>(single);list.add(candidates[i]);//遞歸運算,將i傳遞至下一次運算是為了避免結(jié)果重復(fù)cal(all,list,candidates,target-candidates[i],i);}} }113. 路徑總和 II
class Solution {List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();public List<List<Integer>> pathSum(TreeNode root, int sum) {recall(root,new ArrayList<Integer>(),sum);return res;}public void recall(TreeNode root,List<Integer> list,int sum){if(root==null)return;sum -=root.val;list.add(root.val);if(sum==0&&root.left==null&&root.right==null)res.add(list);List<Integer> tmp = new ArrayList<>(list);recall(root.left,list,sum);recall(root.right,tmp,sum);}}3. 動態(tài)規(guī)劃:
https://blog.csdn.net/hearthougan/article/details/53749841
例1:
class Solution {/*設(shè)n個結(jié)點的樹能組成bst個數(shù)為dp(n),以點i為根結(jié)點構(gòu)成的bst數(shù)目為f(i);根據(jù)以上假設(shè),我們可以先得出dp(0) = 0,dp(1) = 1,這是邊界條件;因為bst的個數(shù)應(yīng)該為以每個結(jié)點作為根結(jié)點能構(gòu)成的bst數(shù)目的總和,則有dp(n) = f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(n):$ \sum_{i=0}^{n}f(i) $再來看下如何計算f(i)的值,每個結(jié)點構(gòu)成的bst樹數(shù)目實際上應(yīng)該等于所有左子孫結(jié)點構(gòu)成bst數(shù)目與所有右子孫結(jié)點構(gòu)成bst數(shù)目的乘積,即f(i) = dp(i-1) * dp(n-i);所以最后公式就變成了dp(n) = dp(0) * dp(n-1) + dp(1) * dp(n-2) + ... + dp(n-1) * dp(0);即:$ dp(n)=\sum_{i=0}^{n}dp(i-1)*dp(n-i-1)$*///注意純迭代怎么實現(xiàn)public int numTrees(int n) {if(n<3)return n;int []dp = new int[n+1];dp[0]=1;dp[1]=1;dp[2]=2;for(int i=3;i<=n;i++){//與上面博客里自底向上的方法一樣,i代表對規(guī)模為i的問題求解for(int j=0;j<i;j++){dp[i] +=dp[j] * dp[i - j - 1];}}return dp[n];} }先、中、后序遍歷,深廣度優(yōu)先搜索:
https://www.cnblogs.com/xiaolovewei/p/7763867.html
圖:
棧與隊列? 圖 樹(搜索書、b-tree,紅黑樹) 詞典? ?堆、優(yōu)先隊列? ?串
?
?
?
AVL樹插入刪除算法
https://blog.csdn.net/FreeeLinux/article/details/52204851
1:花朵數(shù)_藍橋杯題目
一個N位的十進制正整數(shù),如果它的每個位上的數(shù)字的N次方的和等于這個數(shù)本身,則稱其為花朵數(shù)。
例如:
當(dāng)N=3時,153就滿足條件,因為 1^3 + 5^3 + 3^3 = 153,這樣的數(shù)字也被稱為水仙花數(shù)(其中,“^”表示乘方,5^3表示5的3次方,也就是立方)。
當(dāng)N=4時,1634滿足條件,因為 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 = 1634。
當(dāng)N=5時,92727滿足條件。
實際上,對N的每個取值,可能有多個數(shù)字滿足條件。
程序的任務(wù)是:求N=21時,所有滿足條件的花朵數(shù)。
題目分析
看到這個題一般第一想法是暴力枚舉,經(jīng)過簡單的計算比較,一般電腦cpu的計算速度在10^10次方/s 這個級別,而10^21次方這個級別的運算量顯然超過了合理的時間限制,所以簡單的暴力枚舉不可取,需要對原計算方法進行化簡。
經(jīng)過簡單的枚舉,發(fā)現(xiàn)花朵數(shù)的和與花朵數(shù)本身數(shù)值無關(guān),只取決于它的21位上0~9 這10個數(shù)字出現(xiàn)的次數(shù),如153和351、135、531等等的和都是153,而在暴力枚舉的時候會把這幾個數(shù)都計算一遍。從這可以發(fā)現(xiàn)算法改進的地方,即用各個數(shù)字出現(xiàn)的次數(shù)代替暴力枚舉,建立一個數(shù)組,存儲0-9的出現(xiàn)次數(shù),可知數(shù)組的元素之和為21(總次數(shù)即位數(shù)),因此當(dāng) 前9個數(shù)的次數(shù)定下來后,最后一個數(shù)字的次數(shù)也就定下來了。最后判斷是否為花朵數(shù),1)計算他們的和是否是21位,不是的直接pass??2)拿上一步的和,統(tǒng)計各個數(shù)出現(xiàn)的次數(shù),與之前建立的數(shù)組做比較,若每個數(shù)字出現(xiàn)的次數(shù)都相等,則打印出結(jié)果。
代碼需要用到大數(shù)運算,遞歸。
public static void flower(){BigInteger[] num={Fn(0),Fn(1),Fn(2),Fn(3),Fn(4),Fn(5),Fn(6),Fn(7),Fn(8),Fn(9)};//定義一個數(shù)組存貯每個數(shù)字的21次方int [] cishu=new int [10];//定義一個數(shù)組存貯每個數(shù)字在21位數(shù)中出現(xiàn)的次數(shù)fun(num,cishu,0,0);}/** 求n的21次方*/public static BigInteger Fn(int n){BigInteger sum=BigInteger.ONE;for(int i=0;i<21;i++){sum=sum.multiply(BigInteger.valueOf(n));}return sum;}//m表示當(dāng)前處理的是數(shù)組cishu的第幾位//n表示21位的名額已經(jīng)甩掉了多少public static void fun(BigInteger[] num, int[] cishu, int m, int n){if(m==9){cishu[9]=21-n;jisuan(num,cishu);return ;}//對當(dāng)前位置所有可能進行枚舉for(int i=0;i<21-n;i++){cishu[m]=i;fun(num,cishu,m+1,n+i);}}public static void jisuan(BigInteger[] num, int[] cishu){BigInteger ss=BigInteger.ZERO;for(int i=0;i<10;i++){ss=ss.add(num[i].multiply(BigInteger.valueOf(cishu[i])));}String str=""+ss;if(str.length()!=21){return ;}int [] result=new int [10];//result內(nèi)存放和的21位形式for(int i=0;i<21;i++){result[str.charAt(i)-'0']++;}//測試數(shù)組cishu和數(shù)組result是否完全匹配for(int i=0;i<10;i++){if(cishu[i]!=result[i]){return ;}}//完全匹配,打印結(jié)果System.out.println(str);}2:摩爾投票法
提問: 給定一個int型數(shù)組,找出該數(shù)組中出現(xiàn)次數(shù)大于數(shù)組長度一半的int值。
解決方案: 遍歷該數(shù)組,統(tǒng)計每個int值出現(xiàn)次數(shù),再遍歷該集合,找出出現(xiàn)次數(shù)大于數(shù)組長度一半的int值。
同樣的,該解決辦法也要求使用Map,否則無法達到線性的時間復(fù)雜度。
那么對于這個問題,有沒有什么不使用Map的線性算法呢?
答案就是摩爾投票法。利用該算法來解決這個問題,我們可以達到線性的時間復(fù)雜度以及常量級的空間復(fù)雜度。
摩爾投票法的基本思想很簡單,在每一輪投票過程中,從數(shù)組中找出一對不同的元素,將其從數(shù)組中刪除。這樣不斷的刪除直到無法再進行投票,如果數(shù)組為空,則沒有任何元素出現(xiàn)的次數(shù)超過該數(shù)組長度的一半。如果只存在一種元素,那么這個元素則可能為目標元素。
那么有沒有可能出現(xiàn)最后有兩種或兩種以上元素呢?根據(jù)定義,這是不可能的,因為如果出現(xiàn)這種情況,則代表我們可以繼續(xù)一輪投票。因此,最終只能是剩下零個或一個元素。
在算法執(zhí)行過程中,我們使用常量空間實時記錄一個候選元素c以及其出現(xiàn)次數(shù)f(c),c即為當(dāng)前階段出現(xiàn)次數(shù)超過半數(shù)的元素。根據(jù)這樣的定義,我們也可以將摩爾投票法看作是一種動態(tài)規(guī)劃算法。
程序開始之前,元素c為空,f(c)=0。遍歷數(shù)組A:
* 如果f(c)為0,表示截至到當(dāng)前子數(shù)組,并沒有候選元素。也就是說之前的遍歷過程中并沒有找到超過半數(shù)的元素。那么,如果超過半數(shù)的元素c存在,那么c在剩下的子數(shù)組中,出現(xiàn)次數(shù)也一定超過半數(shù)。因此我們可以將原始問題轉(zhuǎn)化為它的子問題。此時c賦值為當(dāng)前元素, 同時f(c)=1。
* 如果當(dāng)前元素A[i] == c, 那么f(c) += 1。(沒有找到不同元素,只需要把相同元素累計起來)
* 如果當(dāng)前元素A[i] != c,那么f(c) -= 1 (相當(dāng)于刪除1個c),不對A[i]做任何處理(相當(dāng)于刪除A[i])
如果遍歷結(jié)束之后,f(c)不為0,則找到可能元素。
再次遍歷一遍數(shù)組,記錄c真正出現(xiàn)的次數(shù),從而驗證c是否真的出現(xiàn)了超過半數(shù)。上述算法的時間復(fù)雜度為O(n),而由于并不需要真的刪除數(shù)組元素,我們也并不需要額外的空間來保存原始數(shù)組,空間復(fù)雜度為O(1)。
//leetcode-169 class Solution {public int majorityElement(int[] nums){int major = nums[0];int count = 1;for (int i = 1; i < nums.length; i++) {if (major == nums[i]) {count++;} else if (--count == 0) {major = nums[i + 1];}}return major;} }//未針對題優(yōu)化的版本 public int majorityElement(int[] nums) { int majority = -1; int count = 0; for (int num : nums) { if (count == 0) { majority = num; count++; } else { if (majority == num) { count++; } else { count--; } } } int counter = 0; if (count <= 0) { return -1; } else { for (int num : nums) { if (num == majority) counter ++; } } if (counter > nums.length / 2) { return majority; } return -1; } //leetcode-229 class Solution {public List<Integer> majorityElement(int[] nums) {/**首先可以明確的一點是,這樣的元素可能有0個、1個、或者2個,再沒有別的情況了. 然后,求眾數(shù)I 里的 Boyer-Moore 算法思路在這里依然可用,但需要些改動:1) 滿足條件的元素最多有兩個,那么需要兩組變量. count, major變成了count1, major1; count2, major2;2) 選出的兩個元素,需要驗證它們的出現(xiàn)次數(shù)是否真的滿足條件.**/List<Integer> ret = new ArrayList<>();if(nums.length < 1) return ret;int count1 = 0, count2 = 0;int major1 = nums[0], major2 = nums[0];for(int num : nums) {if(num == major1)count1++;else if(num == major2)count2++;else if(count1 == 0) {count1 = 1;major1 = num;}else if(count2 == 0) {count2 = 1;major2 = num;}else {count1--;count2--;}}count1 = 0;count2 = 0;for(int num : nums) {if(num == major1)count1++;else if(num == major2)count2++;}if(count1 > nums.length/3)ret.add(major1);if(major1 != major2 && count2 > nums.length/3)ret.add(major2);return ret;} }其實這樣的算法也可以衍生到其它頻率的問題上,比如說,找出所有出現(xiàn)次數(shù)大于n/3的元素。同樣可以以線性時間復(fù)雜度以及常量空間復(fù)雜度來實現(xiàn)。
3. 求子集
給定一組不含重復(fù)元素的整數(shù)數(shù)組?nums,返回該數(shù)組所有可能的子集(冪集)。
說明:解集不能包含重復(fù)的子集。
示例:
輸入: nums = [1,2,3] 輸出: [[3],[1],[2],[1,2,3],[1,3],[2,3],[1,2],[] ] class Solution {//位運算法public List<List<Integer>> subsets(int[] nums) {List<List<Integer>> ret = new ArrayList<>();int len = nums.length;for(int i = 0;i<Math.pow(2,len);i++){List<Integer> tmp = new ArrayList<>();for(int j = 0;j<len;j++){// 如示例 001 代表選擇1,101 選1和3if((i&1<<j)!=0)tmp.add(nums[j]);}ret.add(tmp);}return ret;} }4.滑窗法
滑動窗方法算是解決數(shù)組或者字符串中,處理連續(xù)的字符串段應(yīng)該想到的一種方法,這里面有變長滑動窗,和定長滑動窗。滑動窗問題總共要處理兩個方面,一個是新加入點和處理和移除滑動窗點點的處理。?
通用偽代碼:
https://blog.csdn.net/haolexiao/article/details/54781671
void slidingwindows(vector<int> nums,int k){先預(yù)處理然后進行滑動窗的循環(huán),一般是個while循環(huán),同時實現(xiàn)定義好滑動窗的起點和終點,同時還有一個是記錄當(dāng)前狀態(tài)的數(shù)或者數(shù)組,比如countint begin = 0, end = 0;int count = 0;while(end<nums.size()){//或for循環(huán)1.在循環(huán)里先是當(dāng)前end到達的時候,更新count2.判斷更新完后是否滿足條件,比如count<k3.如果滿足的話,可以進行一些處理,如果是求最小長度之類的,會在滿足時進行操作4.如果不滿足的話,也需要進行一些處理,比如求最大長度之類的,會在此時進行操作以上3,4條常見的操作就是一個while循環(huán),進行左邊界begin的收縮處理,一直到收縮到滿足/不滿足條件為止} public int numSubarrayProductLessThanK(int[] nums, int k) {if(k==0)return 0;int res = 0, l = 0,r = 0;int len = nums.length,mul = 1;while(r<len){mul *= nums[r++];while(l<r && mul>=k){mul /= nums[l++];}res += r - l;前面是n位,增加一位后,子數(shù)組個數(shù)增加n+1個}return res;}滑窗法模版
https://blog.csdn.net/binling/article/details/45747193
5.最大子序和(字符串的一系列問題:如最長回文xx等等
leetcode-53
Kadane算法掃描一次整個數(shù)列的所有數(shù)值,在每一個掃描點計算以該點數(shù)值為結(jié)束點的子數(shù)列的最大和(正數(shù)和)。該子數(shù)列由兩部分組成:以前一個位置為結(jié)束點的最大子數(shù)列、該位置的數(shù)值。因為該算法用到了“最佳子結(jié)構(gòu)”(以每個位置為終點的最大子數(shù)列都是基于其前一位置的最大子數(shù)列計算得出),該算法可看成動態(tài)規(guī)劃的一個例子。
class Solution {//f[n] = max(0, f[n-1]) + num[n]/*以第n個數(shù)為結(jié)束點的子數(shù)列的最大和,存在一個遞推關(guān)系f(n) = max(f(n-1) + A[n], A[n]);上面的max(0, f[n-1]) + num[n]等效于max(f(n-1) + A[n], A[n])*/public int maxSubArray(int[] nums) {if(nums.length == 0) return 0;int max = Integer.MIN_VALUE;int fn = -1;int len = nums.length;for(int i = 0;i<len;i++){fn = Math.max(nums[i],fn+nums[i]);max = Math.max(fn,max);}return max;} }6.對稱二叉樹
遞歸:
class Solution {public boolean isSymmetric(TreeNode root) {if(root == null) return true;//把問題變成判斷兩棵樹是否是對稱的return isSym(root.left, root.right);}//判斷的是根節(jié)點為r1和r2的兩棵樹是否是對稱的public boolean isSym(TreeNode r1, TreeNode r2){if(r1 == null && r2 == null) return true;if(r1 == null || r2 == null) return false;//這兩棵樹是對稱需要滿足的條件://1.倆根節(jié)點相等。 2.樹1的左子樹和樹2的右子樹,樹2的左子樹和樹1的右子樹都得是對稱的return r1.val == r2.val && isSym(r1.left, r2.right) && isSym(r1.right, r2.left);} }迭代
public boolean isSymmetric(TreeNode root) {Queue<TreeNode> q = new LinkedList<>();q.add(root);q.add(root);while (!q.isEmpty()) {TreeNode t1 = q.poll();TreeNode t2 = q.poll();if (t1 == null && t2 == null) continue;if (t1 == null || t2 == null) return false;if (t1.val != t2.val) return false;q.add(t1.left);q.add(t2.right);q.add(t1.right);q.add(t2.left);}return true; }7.最大子序列、最長遞增子序列、最長公共子串、最長公共子序列、字符串編輯距離
https://blog.csdn.net/w_s_h_y/article/details/77447901
https://www.cnblogs.com/AndyJee/p/4465696.html
最長上升子序列o(nlogn)復(fù)雜度的解法:
https://blog.csdn.net/wqtltm/article/details/81253935#comments
8.KMP算法與BM算法
1)kmp
https://www.cnblogs.com/tangzhengyue/p/4315393.html:
這里我們借鑒數(shù)學(xué)歸納法的三個步驟(或者說是動態(tài)規(guī)劃):
1、初始狀態(tài)
2、假設(shè)第j位以及第j位之前的我們都填完了
3、推論第j+1位該怎么填
初始狀態(tài)我們稍后再說,我們這里直接假設(shè)第j位以及第j位之前的我們都填完了。也就是說,從上圖來看,我們有如下已知條件:
next[j] == k;
next[k] == 綠色色塊所在的索引;
next[綠色色塊所在的索引] == 黃色色塊所在的索引;
這里要做一個說明:圖上的色塊大小是一樣的(好吧,請忽略色塊大小,色塊只是代表數(shù)組中的一位)。
我們來看下面一個圖,可以得到更多的信息:
1.由"next[j] == k;"這個條件,我們可以得到A1子串 == A2子串(根據(jù)next數(shù)組的定義,前后綴那個)。
2.由"next[k] == 綠色色塊所在的索引;"這個條件,我們可以得到B1子串 == B2子串。
3.由"next[綠色色塊所在的索引] == 黃色色塊所在的索引;"這個條件,我們可以得到C1子串 == C2子串。
4.由1和2(A1 == A2,B1 == B2)可以得到B1 == B2 == B3。
5.由2和3(B1 == B2, C1 == C2)可以得到C1 == C2 == C3。
6.B2 == B3可以得到C3 == C4 == C1 == C2
接下來,我們開始用上面得到的條件來推導(dǎo)如果第j+1位失配時,我們應(yīng)該填寫next[j+1]為多少?
next[j+1]即是找strKey從0到j(luò)這個子串的最大前后綴:
#:(#:在這里是個標記,后面會用)我們已知A1 == A2,那么A1和A2分別往后增加一個字符后是否還相等呢?我們得分情況討論:
(1)如果str[k] == str[j],很明顯,我們的next[j+1]就直接等于k+1。
用代碼來寫就是next[++j] = ++k;
(2)如果str[k] != str[j],那么我們只能從已知的,除了A1,A2之外,最長的B1,B3這個前后綴來做文章了。
那么B1和B3分別往后增加一個字符后是否還相等呢?
由于next[k] == 綠色色塊所在的索引,我們先讓k = next[k],把k挪到綠色色塊的位置,這樣我們就可以遞歸調(diào)用"#:"標記處的邏輯了。
由于j+1位之前的next數(shù)組我們都是假設(shè)已經(jīng)求出來了的,因此,上面這個遞歸總會結(jié)束,從而得到next[j+1]的值。
?
我們唯一欠缺的就是初始條件了:
next[0] = -1, ?k = -1, j = 0
另外有個特殊情況是k為-1時,不能繼續(xù)遞歸了,此時next[j+1]應(yīng)該等于0,即把j回退到首位。
即 next[j+1] = 0; 也可以寫成next[++j] = ++k;
?
public static int[] getNext(String ps) {char[] strKey = ps.toCharArray();int[] next = new int[strKey.length];// 初始條件int j = 0;int k = -1;next[0] = -1;// 根據(jù)已知的前j位推測第j+1位while (j < strKey.length - 1){if (k == -1 || strKey[j] == strKey[k]){next[++j] = ++k;}else{k = next[k];}}return next; }現(xiàn)在再看這段代碼應(yīng)該沒有任何問題了吧。
優(yōu)化:
細心的朋友應(yīng)該發(fā)現(xiàn)了,上面有這樣一句話:
(1)如果str[k] == str[j],很明顯,我們的next[j+1]就直接等于k+1。用代碼來寫就是next[++j] = ++k;
可是我們知道,第j+1位是失配了的,如果我們回退j后,發(fā)現(xiàn)新的j(也就是此時的++k那位)跟回退之前的j也相等的話,必然也是失配。所以還得繼續(xù)往前回退。
public static int[] getNext(String ps) {char[] strKey = ps.toCharArray();int[] next = new int[strKey.length];// 初始條件int j = 0;int k = -1;next[0] = -1;// 根據(jù)已知的前j位推測第j+1位while (j < strKey.length - 1){if (k == -1 || strKey[j] == strKey[k]){// 如果str[j + 1] == str[k + 1],回退后仍然失配,所以要繼續(xù)回退if (str[j + 1] == str[k + 1]){next[++j] = next[++k];}else{next[++j] = ++k;}}else{k = next[k];}}return next; }kmp算法主程序:?
public static int KMP(String ts, String ps) {char[] t = ts.toCharArray();char[] p = ps.toCharArray();int i = 0; // 主串的位置int j = 0; // 模式串的位置int[] next = getNext(ps);while (i < t.length && j < p.length) {if (j == -1 || t[i] == p[j]) { // 當(dāng)j為-1時,要移動的是i,當(dāng)然j也要歸0i++;j++;} else {// i不需要回溯了// i = i - j + 1;j = next[j]; // j回到指定位置}}if (j == p.length) {return i - j;} else {return -1;}}9.原地算法
使用原地算法,一般就會牽涉到編解碼問題。
//https://segmentfault.com/a/1190000003819277public void gameOfLife(int[][] board) {int m = board.length, n = board[0].length;for(int i = 0; i < m; i++){for(int j = 0; j < n; j++){int lives = 0;// 判斷上邊if(i > 0){lives += board[i - 1][j] == 1 || board[i - 1][j] == 2 ? 1 : 0;}// 判斷左邊if(j > 0){lives += board[i][j - 1] == 1 || board[i][j - 1] == 2 ? 1 : 0;}// 判斷下邊if(i < m - 1){lives += board[i + 1][j] == 1 || board[i + 1][j] == 2 ? 1 : 0;}// 判斷右邊if(j < n - 1){lives += board[i][j + 1] == 1 || board[i][j + 1] == 2 ? 1 : 0;}// 判斷左上角if(i > 0 && j > 0){lives += board[i - 1][j - 1] == 1 || board[i - 1][j - 1] == 2 ? 1 : 0;}//判斷右下角if(i < m - 1 && j < n - 1){lives += board[i + 1][j + 1] == 1 || board[i + 1][j + 1] == 2 ? 1 : 0;}// 判斷右上角if(i > 0 && j < n - 1){lives += board[i - 1][j + 1] == 1 || board[i - 1][j + 1] == 2 ? 1 : 0;}// 判斷左下角if(i < m - 1 && j > 0){lives += board[i + 1][j - 1] == 1 || board[i + 1][j - 1] == 2 ? 1 : 0;}// 根據(jù)周邊存活數(shù)量更新當(dāng)前點,結(jié)果是0和1的情況不用更新if(board[i][j] == 0 && lives == 3){board[i][j] = 3;} else if(board[i][j] == 1){if(lives < 2 || lives > 3) board[i][j] = 2;}}}// 解碼for(int i = 0; i < m; i++){for(int j = 0; j < n; j++){board[i][j] = board[i][j] % 2;}}}10.染色問題
?圖的m著色問題
//不能用圖有無環(huán)去判斷,有環(huán)也是可以分的,如1->2->3->4->1//本題類似于經(jīng)典的染色算法https://blog.csdn.net/qq_38959715/article/details/82191026private Map<Integer,List<Integer>> graph886 = new HashMap<>();// 圖存放的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)private int[] color886; // 每個節(jié)點的顏色public boolean possibleBipartition(int N, int[][] dislikes) {if(N<3)return true;color886 = new int[N+1];Arrays.fill(color886,-1);//-1表示未訪問,0和1是兩種顏色for(int i = 1;i<=N;i++){graph886.put(i,new ArrayList<>());}for(int [] edge : dislikes){graph886.get(edge[0]).add(edge[1]);graph886.get(edge[1]).add(edge[0]);}for(int i = 1;i<=N;i++){if(color886[i]<0){color886[i] = 0;if(!possbi_dfs(i))return false;}}return true;}public boolean possbi_dfs(int now){for(int next : graph886.get(now)){if(color886[next]<0){//第一圈為1 第二圈為0 第三圈為1 依次類推(主要是為了判斷相鄰的兩個層會不會染色沖突)color886[next] = 1 - color886[now];if(!possbi_dfs(next))return false;}else if(color886[next]==color886[now])return false;}return true;}11.并查集
https://www.cnblogs.com/xzxl/p/7226557.html
http://www.cnblogs.com/xzxl/p/7341536.html
//并查集public int[] findRedundantConnection(int[][] edges) {int n = edges.length;int[] pre = new int[n+1];//每個pre節(jié)點初始化為自己for(int i = 0;i<= n;i++){pre[i] = i;}for(int [] edge : edges){int root1 = findRoot(edge[0],pre);int root2 = findRoot(edge[1],pre);//有共同的根節(jié)點,說明在一個連通子圖中,此時這條邊不能加入,否則會形成環(huán),因此這條邊需要刪去if(root1==root2)return edge;//并集,將root1下所有子節(jié)點的根節(jié)點設(shè)為root2,方便下次尋找根節(jié)點adjust(edge[0],root2,pre);}return new int[0];}//尋找該節(jié)點的根節(jié)點private int findRoot(int num,int[]pre){while(pre[num]!=num)num = pre[num];return num;}//并集 + 路徑壓縮private void adjust(int x,int root,int[] pre){while(pre[x]!=root){int temp = pre[x];pre[x] = root;x = temp;}}12.堆排序
堆排序是利用堆這種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)而設(shè)計的一種排序算法,堆排序是一種選擇排序,它的最壞,最好,平均時間復(fù)雜度均為O(nlogn),它也是不穩(wěn)定排序。
堆是具有以下性質(zhì)的完全二叉樹:每個結(jié)點的值都大于或等于其左右孩子結(jié)點的值,稱為大頂堆;或者每個結(jié)點的值都小于或等于其左右孩子結(jié)點的值,稱為小頂堆。
大頂堆:arr[i] >= arr[2i+1] && arr[i] >= arr[2i+2] ?
小頂堆:arr[i] <= arr[2i+1] && arr[i] <= arr[2i+2] ?
代碼如下:
public class HeapSort {public static void main(String []args){int []arr = {9,8,7,6,5,4,3,2,1};sort(arr);System.out.println(Arrays.toString(arr));}public static void sort(int []arr){//1.構(gòu)建大頂堆for(int i=arr.length/2-1;i>=0;i--){//從第一個非葉子結(jié)點從下至上,從右至左調(diào)整結(jié)構(gòu)adjustHeap(arr,i,arr.length);}//2.調(diào)整堆結(jié)構(gòu)+交換堆頂元素與末尾元素for(int j=arr.length-1;j>0;j--){swap(arr,0,j);//將堆頂元素與末尾元素進行交換adjustHeap(arr,0,j);//重新對堆進行調(diào)整}}//調(diào)整大頂堆public static void adjustHeap(int []arr,int i,int length){int temp = arr[i];//先取出當(dāng)前元素ifor(int k=i*2+1;k<length;k=k*2+1){//從i結(jié)點的左子結(jié)點開始,也就是2i+1處開始if(k+1<length && arr[k]<arr[k+1]){//如果左子結(jié)點小于右子結(jié)點,k指向右子結(jié)點k++;}if(arr[k] >temp){//如果子節(jié)點大于父節(jié)點,將子節(jié)點值賦給父節(jié)點(不用進行交換)arr[i] = arr[k];i = k;}else{break;}}arr[i] = temp;//將temp值放到最終的位置}public static void swap(int []arr,int a ,int b){int temp=arr[a];arr[a] = arr[b];arr[b] = temp;} }簡單總結(jié)下堆排序的基本思路:
a.將無需序列構(gòu)建成一個堆,根據(jù)升序降序需求選擇大頂堆或小頂堆;
b.將堆頂元素與末尾元素交換,將最大元素"沉"到數(shù)組末端;
c.重新調(diào)整結(jié)構(gòu),使其滿足堆定義,然后繼續(xù)交換堆頂元素與當(dāng)前末尾元素,反復(fù)執(zhí)行調(diào)整+交換步驟,直到整個序列有序。
13. 桶排序
14. 線段樹
//線段樹 也可用前綴和求解 b[i]=b[i-1]+co[i]; //線段樹 https://www.cnblogs.com/TheRoadToTheGold/p/6254255.html //樹狀數(shù)組 https://blog.csdn.net/Small_Orange_glory/article/details/81290634 class NumArray {private segmentNode root;private int[] nums;public NumArray(int[] nums) {if (nums.length == 0) return ;this.nums = nums;root = buildTree(0,nums.length-1);}public void update(int i, int val) {updateNode(root,i,val);}public int sumRange(int i, int j) {return rangeQuery(root,i,j);}private int rangeQuery(segmentNode x,int i,int j) {if (x.start == i && x.end == j) {return x.sum;}int mid = x.start + (x.end - x.start) / 2;if (j <= mid) return rangeQuery(x.left,i,j);//注意這里的 = 放到i上不行,應(yīng)該是與mid向下取值有原因if (i > mid) return rangeQuery(x.right,i,j);return rangeQuery(x.left,i,mid) + rangeQuery(x.right,mid+1,j);}private void updateNode(segmentNode x,int i,int val) {if (x.start == x.end && x.start == i) {x.sum = val;return ;}int mid = x.start + (x.end - x.start) / 2;if (i <= mid) {updateNode(x.left,i,val);} else {updateNode(x.right,i,val);}x.sum = x.left.sum + x.right.sum;return ;}private segmentNode buildTree(int start,int end) {if (start == end) {return new segmentNode(start,end,nums[start]);}int mid = start + (end - start) / 2;segmentNode node = new segmentNode(start,end,0);node.left = buildTree(start,mid);node.right = buildTree(mid+1,end);node.sum = node.left.sum + node.right.sum;//向上修改,區(qū)間修改不適用return node;}class segmentNode {private int start,end;private segmentNode left,right;private int sum;public segmentNode(int start,int end,int sum) {this.start = start;this.end = end;this.sum = sum;}} }15.最小生成樹
在一個無向連通圖中,如果存在一個連通子圖包含原圖中所有的結(jié)點和部分邊,且這個子圖不存在回路,那么我們稱這個子圖為原圖的一棵生成樹。在帶權(quán)圖中,所有的生成樹中邊權(quán)的和最小的那棵(或幾棵)被稱為最小生成樹。
定理: 在要求解的連通圖中,任意選擇一些點屬于集合 A,剩余的點屬于集合 B,必定存在一棵最小生成樹包含兩個頂點分別屬于集合 A 和集合 B 的邊(即連通 兩個集合的邊)中權(quán)值最小的邊。這個結(jié)論就是我們將要介紹的求最小生成樹 Kruskal 算法的算法原理,它按照按如下步驟求解最小生成樹:
1.初始時所有結(jié)點屬于孤立的集合。
2.按照邊權(quán)遞增順序遍歷所有的邊,若遍歷到的邊兩個頂點仍分屬不同的集 合(該邊即為連通這兩個集合的邊中權(quán)值最小的那條)則確定該邊為最小生成樹 上的一條邊,并將這兩個頂點分屬的集合合并。
3.遍歷完所有邊后,原圖上所有結(jié)點屬于同一個集合則被選取的邊和原圖中 所有結(jié)點構(gòu)成最小生成樹;否則原圖不連通,最小生成樹不存在。
如步驟所示,在用 Kruskal 算法求解最小生成樹的過程中涉及到大量的集合 操作,我們恰好可以使用上一節(jié)中討論的并查集來實現(xiàn)這些操作。
1. 鄰接矩陣源碼
12. 鄰接表源碼
// 邊的結(jié)構(gòu)體 class ENode {char start; // 邊的起點char end; // 邊的終點int weight; // 邊的權(quán)重public ENode(char start, char end, int weight) {this.start = start;this.end = end;this.weight = weight;} };// 鄰接表中表的頂點 class VNode {char data; // 頂點信息ENode firstEdge; // 指向第一條依附該頂點的弧 };class Graph {private static final int INF = Integer.MAX_VALUE; // 最大值char[] vertexs; // 頂點集合int[][] matrix; // 鄰接矩陣// 得到當(dāng)前有向圖中的所有邊信息public List<ENode> getEdges() {List<ENode> edges = new ArrayList<ENode>();for (int i = 0; i < vertexs.length; i++) {for (int j = 0; j < vertexs.length; j++) {if (matrix[i][j] != INF) {ENode edge = new ENode(vertexs[i], vertexs[j], matrix[i][j]);edges.add(edge);}}}return edges;} }private static final int INF = Integer.MAX_VALUE; // 最大值static void qSort(List<ENode> edges, int low, int high) {if (low < high) {int i = low, j = high;ENode edge = edges.get(low);while (i < j) {while (edge.weight < edges.get(j).weight && i < j)j--;edges.set(i, edges.get(j));while (edge.weight > edges.get(i).weight && i < j)i++;edges.set(j, edges.get(j));}edges.set(i, edge);qSort(edges, low, i - 1);qSort(edges, i + 1, high);}}public static void kruskal(Graph G) {// 1.拿到有向圖中所有邊List<ENode> edges = G.getEdges();int edgeNum = edges.size();// 2.對所有有向邊進行排序qSort(edges, 0, edgeNum - 1);ENode[] minTree = new ENode[G.vertexs.length - 1]; // 結(jié)果數(shù)組,保存kruskal最小生成樹的邊int index = 0; // minTree數(shù)組的索引// 用于保存"已有最小生成樹"中每個頂點(以數(shù)組下標表示) 與 其經(jīng)過“最短邊”的鄰接頂點 (以對應(yīng)下標的值表示)的并查集int[] start2end = new int[G.vertexs.length]; // 3.依次將最短且不與T構(gòu)成回路的邊加入T集合for (int i = 0; i < edgeNum; i++) {//得到當(dāng)前最短邊 在有向圖G中的起始頂點與終結(jié)頂點的 下標int p1 = getIndex(G, edges.get(i).start); // 獲取第i條邊的"起點"的序號int p2 = getIndex(G, edges.get(i).end); // 獲取第i條邊的"終點"的序號//分別得到在T集合中沿當(dāng)前最短邊的“起點”與“終點”遍歷到的最后節(jié)點,//若加入當(dāng)前最短邊后T集合存在回路,則“起點”與“終點”遍歷到的最后節(jié)點一定是同一節(jié)點int m = getEnd(start2end, p1); // 獲取p1在"已有的最小生成樹"中的終點int n = getEnd(start2end, p2); // 獲取p2在"已有的最小生成樹"中的終點//當(dāng)前最短邊加入T集合后沒有有回路 則將當(dāng)前最短邊加入T集合,并且記錄當(dāng)前最短邊的“起點”與“終點”if (m != n) {start2end[m] = n; // “起點”即vends的數(shù)組下標與“終點”即vends的對應(yīng)下標的值minTree[index++] = edges.get(i); // 保存結(jié)果}}}static int getIndex(Graph G, char ch) {int i = 0;for (; i < G.vertexs.length; i++)if (G.vertexs[i] == ch)return i;return -1;}static int getEnd(int start2end[], int i) {while (start2end[i] != 0)i = start2end[i];return i;}16.最小高度樹
leetcode310:此問題等同于在無向圖中找到一條最長的路徑,因為最小高度樹的根一定在圖的一條最長路徑的中點位置,尋找這條最長路徑的方法是從任意一點出發(fā),找到最遠的點a,然后再從這個最遠的點a出發(fā),找到離它最遠的點b,a—b即為最長路徑。可以用廣度優(yōu)先或者深度優(yōu)先搜索。
之所以能用這種方法找最長路徑,是因為先找到的點a一定是樹的葉子節(jié)點且處于樹中最長或次長的枝上,由此出發(fā)找到的b一定是樹次長或最長的枝的葉子。
代碼如下:
private int maxNode310, maxDepth310;public List<Integer> findMinHeightTrees(int n, int[][] edges) {List<Integer> roots = new ArrayList<>();List<Integer>[] graph = new ArrayList[n];for(int i=0; i<n; i++) graph[i] = new ArrayList<>();for(int i=0; i<edges.length; i++) {graph[edges[i][0]].add(edges[i][1]);graph[edges[i][1]].add(edges[i][0]);}boolean[] visited = new boolean[n];int[] prev = new int[n];//記錄先序節(jié)點maxNode310 = 0;maxDepth310 = 0;visited[0] = true;dfs310(0,0,graph,visited,prev);int node1 = maxNode310;Arrays.fill(prev,0);Arrays.fill(visited, false);maxDepth310 = 0;visited[node1] = true;dfs310(node1, 0, graph, visited, prev);int node2 = maxNode310;int node = node2;for(int i=0; i<maxDepth310/2; i++) node = prev[node];if ((maxDepth310 & 1) == 0) {roots.add(node);} else {roots.add(node);roots.add(prev[node]);}return roots;}private void dfs310(int from, int depth, List<Integer>[] graph, boolean[] visited, int[] prev){if (depth > maxDepth310) {maxDepth310 = depth;maxNode310 = from;}for(int next:graph[from]){if(visited[next]==true)continue;visited[next] = true;prev[next] = from;dfs310(next,depth+1,graph,visited,prev);}}17.矩陣鏈乘?
18.
1)最短路徑問題
Floyd 算法
在圖的鄰接矩陣表示法中,edge[i][j]表示由結(jié)點 i 到結(jié)點 j 中間 不經(jīng)過任何結(jié)點時的最短距離,那么我們依次為中間允許經(jīng)過的結(jié)點添加結(jié)點 1、結(jié)點 2、......直到結(jié)點 N,當(dāng)添加完這些結(jié)點后,從結(jié)點 i 到結(jié)點 j 允許經(jīng)過 所有結(jié)點的最短路徑長度就可以確定了,該長度即為原圖上由結(jié)點 i 到結(jié)點 j 的 最短路徑長度。
我們設(shè) ans[k][i][j]為從結(jié)點 i 到結(jié)點 j 允許經(jīng)過編號小于等于 k 的結(jié)點時其最短路徑長度。如上文,ans[0][i][j]即等于圖的鄰接矩陣表示中 edge[i][j]的值。我 們通過如下循環(huán),完成所有 k 對應(yīng)的 ans[k][i][j]值的求解:
for (int k = 1;k <= n;k ++) { //從1至n循環(huán)k for (int i = 1;i <= n;i ++) {for (int j = 1;j <= n;j ++) { //遍歷所有的ijif (ans[k - 1][i][k] == 無窮||ans[k - 1][k][j] == 無窮) { //若當(dāng)允許經(jīng)過前k-1個結(jié)點時,i或j不能與k連通,則ij之間到目前為止不存在經(jīng)過k的路徑 ans[k][i][j] = ans[k - 1][i][j]; //保持原值,即從i到j(luò)允許經(jīng)過前k個點和允許經(jīng)過前k-1個結(jié)點時最短路徑長度相同 continue; //繼續(xù)循環(huán)}if (ans[k - 1][i][j] == 無窮||ans[k - 1][i][k] + ans[k - 1][k][j] < ans[k - 1][i][j]) //若經(jīng)過前k-1個結(jié)點,i和j不連通 或者 通過經(jīng)過結(jié)點k可以得到比原來更短的路徑 //更新該最短值}ans[k][i][j] = ans[k - 1][i][k] + ans[k - 1][k][j]; else ans[k][i][j] = ans[k - 1][i][j]; //否則保持原狀} }經(jīng)過這樣的 n 次循環(huán)后,我們即可得到所有結(jié)點間允許經(jīng)過所有結(jié)點條件下 的最短路徑長度,該路徑長度即為我們要求的最短路徑長度。即若要求得 ab 之 間的最短路徑長度,其答案為 ans[n][a][b]的值。
同時我們注意到,我們在通過 ans[k - 1][i][j]的各值來遞推求得 ans[k][i][j]的 值時,所有的 ans[k][i][j]值將由 ans[k - 1][i][j]和 ans[k - 1][i][k] + ans[k - 1][k][j] 的大小關(guān)系確定,但同時 ans[k][i][k]和 ans[k][k][j]必定與 ans[k - 1][i][k]和 ans[k - 1][k][j]的值相同,即這些值不會因為本次更新而發(fā)生改變。所以我們將如上代碼片段簡化成如下形式:
for (int k = 1;k <= n;k ++) {for (int i = 1;i <= n;i ++) {for (int j = 1;j <= n;j ++) {if (ans[i][k] == 無窮 || ans[k][j] == 無窮) continue; if(ans[i][j]== 無窮 ||ans[i][k]+ans[k][j]<ans[i][j])ans[i][j] = ans[i][k] + ans[k][j]; } } }2)單源最短路路徑問題
其實在我看來,dijkstra算法和Floyd算法思想一樣,不過是在Floyd算法上在針對單個點的最短路徑時做了簡化。
Dijkstra 算法流程如下:
1.初始化,集合 K 中加入結(jié)點 1,結(jié)點 1 到結(jié)點 1 最短距離為 0,到其它結(jié)點為無窮(或不確定)。
2.遍歷與集合 K 中結(jié)點直接相鄰的邊(U,V,C),其中 U 屬于集合 K,V
不屬于集合 K,計算由結(jié)點 1 出發(fā)按照已經(jīng)得到的最短路到達 U,再由 U 經(jīng)過 該邊到達 V 時的路徑長度。比較所有與集合 K 中結(jié)點直接相鄰的非集合 K 結(jié)點
該路徑長度,其中路徑長度最小的結(jié)點被確定為下一個最短路徑確定的結(jié)點,其 最短路徑長度即為這個路徑長度,最后將該結(jié)點加入集合 K。
3.若集合 K 中已經(jīng)包含了所有的點,算法結(jié)束;否則重復(fù)步驟 2。
//743. 網(wǎng)絡(luò)延遲時間//單源最短路徑問題private final int inf1 = 0x3f3f3f3f;boolean [] visit;int[] dist;//最短距離int[][] graph ;public int networkDelayTime(int[][] times, int N, int K) {visit = new boolean[N+1];dist = new int[N+1];graph = new int[N+1][N+1];Arrays.fill(dist,inf1);for(int i=0;i<=N;i++)for(int j=0;j<=N;j++)graph[i][j]=i==j?0:inf1;for(int[] e : times)graph[e[0]][e[1]] = e[2];dijkstra(K,N);int max = 0;for(int i = 1;i<dist.length;i++) {if (!visit[i])return -1;if(dist[i]>max)max = dist[i];}return max;}public void dijkstra(int source ,int N){dist[source] = 0;visit[source]=true;for(int i = 1;i<N+1;i++){dist[i] = graph[source][i];}for(int j = 0;j<N;j++){//j meiyongint index = -1,min = inf1;for(int i = 1;i<=N;i++) {if (!visit[i] && dist[i] < min) {min = dist[i];index = i;}}if(index==-1)return;visit[index] = true;for(int v = 1;v<=N;++v){if(!visit[v]&&graph[index][v]!=inf1&&dist[v]>dist[index]+graph[index][v])dist[v]=dist[index]+graph[index][v];}}}3)dp求解最短路路徑問題
用動態(tài)規(guī)劃也可以求出最短路徑,時間復(fù)雜度為O(n^2),跟沒有優(yōu)化的Dijistra算法一樣(優(yōu)化后的Dijistra算法時間復(fù)雜度為O((m+n)lgn))。?
首先這里有15個結(jié)點,表現(xiàn)出來的矩陣為:?
左側(cè)1-15表示前一個節(jié)點,最上面一行1-15表示后一個節(jié)點,記這個圖的矩陣為P,那么P[0][1]==5表示節(jié)點0與節(jié)點1相連,路徑長度為5。那么我們?nèi)绾卫脛討B(tài)規(guī)劃來求解最短路徑?
首先我們需要把整個問題轉(zhuǎn)換成小的子問題,利用小的子問題的最優(yōu)解求出整個問題的最優(yōu)解。
我們的目的是求0-15之間的最短路徑,由圖可知與節(jié)點15相連的是結(jié)點14和節(jié)點13,假設(shè)我們已經(jīng)求出0-13的最短路徑的值D13和0-14的最短路徑的值D14,那么我們只需要比較D13+d(13-15)和D14+d(14-15)的大小就可以知道從哪個節(jié)點出發(fā)到節(jié)點15的路徑最短。按照這個思想一直往前推,推到節(jié)點0時結(jié)束,自然就求出了節(jié)點0-節(jié)點15的最短路徑,這個思路是遞歸的,如果用遞歸的方法,時間復(fù)雜度很高,當(dāng)然你也可以用備忘錄,記錄已經(jīng)計算過的值,我這里將遞歸轉(zhuǎn)換成迭代。
我們先定義一個類class Node,里面存儲節(jié)點的序號、從0到這個節(jié)點的最短路徑的值、前一個節(jié)點的序號
?
?
//從矩陣a的第一行開始,一行行找相連的節(jié)點 for(int i = 0;i<16;i++){for(int j = 0;j<16;j++){//找到了相連節(jié)點if(a[i][j]!=0){//上一個節(jié)點的最短路徑的值+與下一個節(jié)點相連路徑上的值d = n[i].value+a[i][j];//判斷是否比原先的值要小,如果小就將0-j節(jié)點的長度替換if(d<n[j].value){n[j].value = d;//記錄前一個節(jié)點的序號n[j].parent = i;}}}}最后將n[15].value打印出來就是最短路徑的值,再根據(jù)parent的值往前找就得到最短路徑的解,當(dāng)然這個例子有不同的路徑的解。
leetcode例題:
//787. K 站中轉(zhuǎn)內(nèi)最便宜的航班 dp 板子題public int findCheapestPrice(int n, int[][] flights, int src, int dst, int K) {int maxv = Integer.MAX_VALUE;if(n==1)return 0;int[][] dp = new int[n][K+1];for(int i = 0;i<n;i++)Arrays.fill(dp[i],maxv);Arrays.fill(dp[src],0);for(int[] f:flights){if(f[0]==src)dp[f[1]][0] = f[2];}for(int i = 1;i<=K;i++){for(int[] f:flights){int snow = f[0];int dnow = f[1];int cost = f[2];if(dp[snow][i-1]!=maxv)dp[dnow][i] = Math.min(dp[dnow][i],dp[snow][i-1]+cost);}}return dp[dst][K]==maxv ? -1 : dp[dst][K];}19.字典樹
20.LCA 最近公共祖先
Tarjan算法(離線算法)
離線算法,是指首先讀入所有的詢問(求一次LCA叫做一次詢問),然后重新組織查詢處理順序以便得到更高效的處理方法。Tarjan算法是一個常見的用于解決LCA問題的離線算法,它結(jié)合了深度優(yōu)先遍歷和并查集,整個算法為線性處理時間。
Tarjan算法是基于并查集的,利用并查集優(yōu)越的時空復(fù)雜度,可以實現(xiàn)LCA問題的O(n+Q)算法,這里Q表示詢問 的次數(shù)。
同上一個算法一樣,Tarjan算法也要用到深度優(yōu)先搜索,算法大體流程如下:對于新搜索到的一個結(jié)點,首先創(chuàng)建由這個結(jié)點構(gòu)成的集合,再對當(dāng)前結(jié)點的每一個子樹進行搜索,每搜索完一棵子樹,則可確定子樹內(nèi)的LCA詢問都已解決。其他的LCA詢問的結(jié)果必然在這個子樹之外,這時把子樹所形成的集合與當(dāng)前結(jié)點的集合合并,并將當(dāng)前結(jié)點設(shè)為這個集合的祖先。之后繼續(xù)搜索下一棵子樹,直到當(dāng)前結(jié)點的所有子樹搜索完。這時把當(dāng)前結(jié)點也設(shè)為已被檢查過的,同時可以處理有關(guān)當(dāng)前結(jié)點的LCA詢問,如果有一個從當(dāng)前結(jié)點到結(jié)點v的詢問,且v已被檢查過,則由于進行的是深度優(yōu)先搜索,當(dāng)前結(jié)點與v的最近公共祖先一定還沒有被檢查,而這個最近公共祖先的包涵v的子樹一定已經(jīng)搜索過了,那么這個最近公共祖先一定是v所在集合的祖先。
https://www.cnblogs.com/JVxie/p/4854719.html
Tarjan(u)//marge和find為并查集合并函數(shù)和查找函數(shù) {for each(u,v) //訪問所有u子節(jié)點v{Tarjan(v); //繼續(xù)往下遍歷marge(u,v); //合并v到u上標記v被訪問過;}for each(u,e) //訪問所有和u有詢問關(guān)系的e{如果e被訪問過;u,e的最近公共祖先為find(e);} } #include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<cmath> #include<vector> #include<queue> #define eps 1e-8 #define memset(a,v) memset(a,v,sizeof(a)) using namespace std; typedef long long int LL; const int MAXL(1e4); const int INF(0x7f7f7f7f); const int mod(1e9+7); int dir[4][2]= {{-1,0},{1,0},{0,1},{0,-1}}; int father[MAXL+50]; bool is_root[MAXL+50]; bool vis[MAXL+50]; vector<int>v[MAXL+50]; int root; int cx,cy; int ans; int Find(int x) {if(x!=father[x])father[x]=Find(father[x]);return father[x]; }void Join(int x,int y) {int fx=Find(x),fy=Find(y);if(fx!=fy)father[fy]=fx; }void LCA(int u) {for(int i=0; i<v[u].size(); i++){int child=v[u][i];if(!vis[child]){LCA(child);Join(u,child);vis[child]=true;}}if(u==cx&&vis[cy]==true)ans=Find(cy);if(u==cy&&vis[cx]==true)ans=Find(cx);}void init() {memset(is_root,true);memset(vis,false);int n;scanf("%d",&n);for(int i=0; i<=n; i++)v[i].clear();for(int i=1; i<=n; i++)father[i]=i;for(int i=1; i<n; i++){int x,y;scanf("%d%d",&x,&y);v[x].push_back(y);is_root[y]=false;}scanf("%d%d",&cx,&cy);for(int i=1; i<=n; i++){if(is_root[i]==true){root=i;break;}}} int main() {int T;scanf("%d",&T);while(T--){init();LCA(root);cout<<ans<<endl;} }按類別刷算法題
一:字符操作類
二:樹類
三:動態(tài)規(guī)劃
四:背包問題
總結(jié)
- 上一篇: 【收山之作】用yourdiary为例 学
- 下一篇: IIS问题