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移除书签题目描述(中等难度)
判断是否存在两个数,下标之间相差不超过 ,并且两数相差不超过 t。
先做一下 219. Contains Duplicate II ,再做这个题可能更有感觉。
解法一 暴力
两层循环,判断当前数字和下标相距它 k 内的数是否存在数值相差不超过 t 的。
上边的看似没有什么问题,但对于一些数相减可能会产生溢出,比如 Integer.MAX_VALUE - (-2) 就会产生溢出了,一些溢出可能导致我们最终的结果出问题。关于为什么产生溢出可以参考 。
最直接的解决方案,也是最偷懒的方案,题目中给我们的数据是 int,我们强制转为 long 进行运算,就不会出错了。
public boolean containsNearbyAlmostDuplicate(int[] nums, int k, int t) {int n = nums.length;for (int i = 0; i < n; i++) {for (int j = 1; j <= k; j++) {if (i + j >= n) {break;}if (Math.abs((long) nums[i] - nums[i + j]) <= t) {return true;}}}return false;}
题目到这里已经解决了,我们再多思考一下,不借助 long 可以做吗?
两数相减然后取绝对值出现了溢出,也就意味着绝对值的结果大于了 Integer.MAX_VALUE,而 t <= Integer.MAX_VALUE,也就意味着此时两数相差不满足小于等于 t 的条件。
换句话讲,如果两数相减取绝对值产生了溢出,那么此时结果一定是大于 t 的,可以直接跳过。
因此,接下来只需要解决怎么判断是否产生溢出即可。
两数相减有四种情况。
正数减正数,不会产生溢出。
正数减负数,结果一定是正数,如果此时结果是负数,说明出现了溢出。
负数减正数,结果一定是负数,如果此时结果是正数,说明出现了溢出。这里还有一种特殊情况需要考虑,我们知道负数比正数多一个。最小的负数是
-2147483648,最大的正数是2147483647。如果我们计算
-2147483647 - 1 = -2147483648,虽然结果没有溢出,但如果取绝对值,由于正数不能表示2147483648,所以这种情况也需要看成溢出。负数减负数,不会产生溢出。
public boolean containsNearbyAlmostDuplicate(int[] nums, int k, int t) {int n = nums.length;for (int i = 0; i < n; i++) {for (int j = 1; j <= k; j++) {if (i + j >= n) {break;}int sub = nums[i] - nums[i + j];//正数减负数, 0 算作正数,因为 0 - (-2147483648) 会出现溢出if (nums[i] >= 0 && nums[i + j] < 0) {if (sub < 0) {continue;}}//负数减正数if (nums[i] < 0 && nums[i + j] >= 0) {if (sub > 0 || sub == Integer.MIN_VALUE) {continue;}}if (Math.abs(sub) <= t) {return true;}}}return false;}
但是这个解法竟然超时了,百思不得其解,,,大家谁知道可以告诉我为什么。
解法二
考虑下算法的优化,受 219 题 的启发,利用一个滑动窗口,我们只考虑当前数前边的窗口内情况。那么问题来了,比较窗口内的什么呢?
如果我们知道窗口内的最大值和最小值,那就可以优化一下算法,举个例子。
上边的分析,我们需要得到最大数和最小数,以及从窗口内删除数。受 启发,我们可以用两个 TreeMap ,这样得到最大数或者最小数时间复杂度是 O(log(n)),以及删除一个数字也是 O(log(n)) 。
public boolean containsNearbyAlmostDuplicate(int[] nums, int k, int t) {//为了得到窗口内的最大数TreeMap<Integer, Integer> maxTreeMap = new TreeMap<>(new Comparator<Integer>() {@Overridepublic int compare(Integer i1, Integer i2) {return i2 - i1;}//为了得到窗口内的最小数TreeMap<Integer, Integer> minTreeMap = new TreeMap<>();int n = nums.length;if (n == 0) {return false;}maxTreeMap.put(nums[0], 1);minTreeMap.put(nums[0], 1);for (int i = 1; i < n; i++) {if (i > k) {remove(maxTreeMap, nums[i - k - 1]);remove(minTreeMap, nums[i - k - 1]);}if (maxTreeMap.size() == 0) {continue;}long max = maxTreeMap.firstKey();long min = minTreeMap.firstKey();//和最大数以及最小数进行比较if (nums[i] >= max) {if (nums[i] - max <= t) {return true;}} else if (nums[i] <= min) {if (min - nums[i] <= t) {return true;}} else {for (int j = 1; j <= k; j++) {if (i - j < 0) {break;}if (Math.abs((long) nums[i] - nums[i - j]) <= t) {return true;}}}//当前数加入窗口add(maxTreeMap, nums[i]);add(minTreeMap, nums[i]);}return false;}private void add(TreeMap<Integer, Integer> treeMap, int num) {// TODO Auto-generated method stubInteger v = treeMap.get(num);if (v == null) {treeMap.put(num, 1);} else {treeMap.put(num, v + 1);}}private void remove(TreeMap<Integer, Integer> treeMap, int num) {// TODO Auto-generated method stubif (v == 1) {treeMap.remove(num);} else {treeMap.put(num, v - 1);}}
遗憾的是,对于 leetcode 的 test cases,这个解法并没有带来时间上的提升,时间甚至比解法一的暴力还慢。在中国站返回了超时错误,美国站可以 AC 。
解法三 set
参考 这里-with-simple-explanation.) 。
这个方法的前提是对 TreeSet 这个数据结构要了解。其中有一个方法 public E ceiling(E e) ,返回 treeSet 中大于等于 e 的元素中最小的元素,如果没有大于等于 e 的元素就返回 null。
还有一个对应的方法,public E floor(E e),返回 treeSet 中小于等于 e 的元素中最大的元素,如果没有小于等于 e 的元素就返回 null。
并且两个方法的时间复杂度都是 O(log(n))。
知道了这个就好说了,我们依旧是解法二那样的滑动窗口,举个例子。
k = 3, t = 2, 窗口内 3 个数用 TreeSet 存储, 当前考虑 x2 6 3 x 5^ ^
此时我们去寻找窗口中是否存在 x - t ~ x + t 的元素。
如果我们调用 ceilling(x - t) 返回了 c,c 是窗口内大于等于 x - t 中最小的数。 只要 c 不大于 x + t, 那么 一定是我们要找的了。否则的话,窗口就继续右移。
代码的话,由于溢出的问题,运算的时候我们直接用 long 强转。
解法四 map
参考 -time-O(n)-space-using-buckets)。
运用到了桶排序的思想,在 164 题 也使用过桶排序的思想。
不同之处在于,我们把窗口内的数字存在不同编号的桶中。每个桶内存的数字范围是 t + 1 个数,这样做的好处是,桶内任意两个数之间的差一定是小于等于 t 的。
t = 2, 每个桶内的数字范围如下编号 ... -2 -1 0 1 ...------- ------- ------- -------桶内数字范围 | -6 ~ -4 | | -3 ~ -1 | | 0 ~ 2 | | 3 ~ 5 |------- ------- ------- -------
有了上边的桶,再结合滑动窗口就简单多了,同样的举个例子。
k = 3, t = 2, 窗口内 3 个数用上边的桶存储, 当前考虑 x2 6 3 x 5^ ^桶中的情况0 1 2------- ------- -------| 2 | | 3 | | 6 |------- ------- -------
接下来我们只需要算出来 x 在哪个桶中。
如果 x 所在桶已经有数字了,那就说明存在和 x 相差小于等于 t 的数。
如果 x 所在桶没有数字,因为与 x 所在桶不相邻的桶中的数字与 x 的差一定大于 t,所以只需要考虑与 x 所在桶相邻的两个桶中的数字与 x的差是否小于等于 t。
如果没有找到和 x 相差小于等于 t 的数, 那么窗口右移。从桶中将窗口中第一个数删除, 并且将 x 加入桶中
接下来需要解决怎么求出一个数所在桶的编号。
「桶」放到代码中我们要什么数据结构存储呢?我们注意到,桶中其实最多就只会有一个数字(如果有两个数字,说明我们已经找到了相差小于等于 t 的数,直接结束)。所以我们完全可以用一个 map ,key 表示桶编号,value 表示桶中当前的数字。
同样的,为了防止溢出,所有数字我们都用成了 long。
public boolean containsNearbyAlmostDuplicate(int[] nums, int k, int t) {if (t < 0) {return false;}HashMap<Long, Long> map = new HashMap<>();int n = nums.length;long w = t + 1; // 一个桶里边数字范围的个数是 t + 1for (int i = 0; i < n; i++) {//删除窗口中第一个数字if (i > k) {map.remove(getId(nums[i - k - 1], w));}//得到当前数的桶编号long id = getId(nums[i], w);if (map.containsKey(id)) {return true;}if (map.containsKey(id + 1) && map.get(id + 1) - nums[i] < w) {return true;}if (map.containsKey(id - 1) && nums[i] - map.get(id - 1) < w) {return true;}map.put(id, (long) nums[i]);}return false;}private long getId(long num, long w) {if (num >= 0) {return num / w;} else {return (num + 1) / w - 1;}
总
解法一暴力比较常规,解法二我应该是在潜意识中受到 的启发,用到了最大值和最小值,但对当前题并没有起到决定性的优化作用。
解法三的话,知道 treeSet 中 ceiling 方法很关键。并且思想也很棒,我们并没有去判断窗口中的数是否满足和当前数相差小于等于 t。而是反过来,去寻找满足条件的数字在窗口中是否存在。这种思维的逆转,在解题中也经常用到。
解法四的话,通过对数字的映射,从而将一部分数映射到一个 id ,进而通过 map 解决问题,很厉害。
后三种方法其实都是和滑动窗口有关,通过滑动窗口,我们保证了两个数字的下标一定是小于等于 k 的。
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