回溯法解决全排列问题总结
1、了解全排列和回溯
所谓全排列就是从n个元素中取出n个元素按照一定的顺序进行排列,所有的排列情况叫做全排列。
这n个元素又分为两种情况,一种是n个元素存在重复元素,一种是n个元素不存在重复元素。不存在重复元素的好办,关键是存在重复元素的,我们在求解过程中需要进行处理。
回溯法,名字很高大上,其实本质就是穷举。这里我们结合三道题来理解如何使用回溯法解决全排列问题。
(1)46. 全排列
(2)47. 全排列 II
(3)剑指 Offer 38. 字符串的排列
2、全排列问题分析
比如给定数组[1, 2, 3],求所有可能的全排列。
如果让我们在纸上写的话,很容易可以写出来[1, 2, 3],[1, 3, 2],[2, 1, 3],[2, 3, 1],[3, 1, 2],[3, 2, 1]
不妨抽象成下面这棵树
那么只需要从根节点开始遍历,记录路径上的数字,到叶子节点就得到了一个排序,遍历完这棵树,就得到了全排列。我们可以定义下面几个概念:
- 已选择列表:就是已经选择的元素。
- 可选择列表:就是可以选择的元素。
那么在这里,到叶子节点其实就是可选择列表为空的时候,此时就得到一个排列。就跟二叉树的遍历一样,到了叶子节点后,我们需要回到它的父节点,去走它的同胞节点。所以我们在得到一个全排列之后,再把已选择列表的元素一个个弹出来放到未选择列表,重新进行选择。
那么可以总结出回溯法的伪代码如下
if (已选择列表的长度 == 元素列表长度)
得到一个全排列
for 元素 in 元素列表
判断元素是否在可选列表
# 做选择
已选列表.add(元素)
backTrace(元素列表, 已选择列表)
# 撤销选择
已选列表.remove(元素)
3、实例分析
3.1 不含重复元素的全排列
首先看看不含重复元素的全排列。46. 全排列
根据上面的思路,其实很快就可以写出来
class Solution {
List<List<Integer>> res = new LinkedList<>();
public List<List<Integer>> permute(int[] nums) {
LinkedList<Integer> track = new LinkedList<>();
backTrace(nums, track);
return res;
}
private void backTrace(int[] nums, LinkedList<Integer> track) {
// 相等的时候,说明得到了一个全排列
if (track.size() == nums.length) {
res.add(new LinkedList(track));
return;
}
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
// 如果已经存在该元素,就不添加
if (track.contains(nums[i])) {
continue;
}
// 选择元素
track.add(nums[i]);
backTrace(nums, track);
// 撤销选择
track.removeLast();
}
}
}
是不是和模板大差不差。
3.2 含重复元素的全排列
47. 全排列 II 和 剑指 Offer 38. 字符串的排列 。
一道是数字,一道是字符串。
先看数字的。有了上面这题的基础,这道题其实也不难了,在求解的过程中,有两个点需要注意:
- 不能用contains方法去判断list中是否存在重复元素了,这样势必会得不到一个排列。因为我们需要的是不重复的排列而不是不重复的元素,所以我们需要一个boolean数组通过下标去判断某个元素是否已经被加入已选择列表。
- 得到全部排列后,我们需要去掉重复的排序,这里可以把数据结构换成Set进行去重,然后再把Set换成List。不过这种方式是十分低效的,因为有很多无效的状态会被计算。最好的方法就是在回溯过程中进行剪枝,无效的状态直接跳过不计算。
Set去重
class Solution {
Set<List<Integer>> temp = new HashSet<>();
public List<List<Integer>> permuteUnique(int[] nums) {
LinkedList<Integer> list = new LinkedList<>();
// 记录已经访问过的元素
boolean[] visited = new boolean[nums.length];
backTrace(nums, list, visited);
List<List<Integer>> res = new LinkedList<>(temp);
return res;
}
private void backTrace(int[] nums, LinkedList<Integer> list, boolean[] visited) {
if (list.size() == nums.length) {
temp.add(new LinkedList(list));
return;
}
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
if (visited[i]) {
continue;
}
// 下标为i的元素已经访问过
visited[i] = true;
list.add(nums[i]);
backTrace(nums, list, visited);
// 移除list的元素同时将下标为i的元素置为未访问状态
list.removeLast();
visited[i] = false;
}
}
}
可以发现和上一题不一样的地方,就是使用了一个boolean[] visited
数组去记录哪些元素被访问哪些没有被访问,而不是通过contains
方法去判断。另外就是使用了Set去存储排列结果,这样就能去掉重复结果,但效率不太行。
可以发现用Set去重效率十分的低。需要考虑在回溯过程中进行剪枝,去掉一些无效的中间状态。可以参考题解:https://leetcode-cn.com/problems/permutations-ii/solution/hui-su-suan-fa-python-dai-ma-java-dai-ma-by-liwe-2/。图文并茂,这里直接上代码
class Solution {
Set<List<Integer>> temp = new HashSet<>();
public List<List<Integer>> permuteUnique(int[] nums) {
LinkedList<Integer> list = new LinkedList<>();
// 记录已经访问过的元素
boolean[] visited = new boolean[nums.length];
// 排序,方便剪枝
Arrays.sort(nums);
backTrace(nums, list, visited);
List<List<Integer>> res = new LinkedList<>(temp);
return res;
}
private void backTrace(int[] nums, LinkedList<Integer> list, boolean[] visited) {
if (list.size() == nums.length) {
temp.add(new LinkedList(list));
return;
}
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
if (visited[i]) {
continue;
}
// 剪枝
if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1] && !visited[i - 1]) {
continue;
}
// 下标为i的元素已经访问过
visited[i] = true;
list.add(nums[i]);
backTrace(nums, list, visited);
// 移除list的元素同时将下标为i的元素置为未访问状态
list.removeLast();
visited[i] = false;
}
}
}
可以发现时间从90ms -> 4ms,但这个击败率。。。
接下来看看重复字符串的, 剑指 Offer 38. 字符串的排列
其实这道和重复数字的大差不差,只是数据类型不一样罢了。。不信看代码
class Solution {
public String[] permutation(String s) {
// Set去重
Set<String> set = new HashSet<>();
char[] chs = s.toCharArray();
// 记录已经访问过的字符
boolean[] visited = new boolean[s.length()];
char[] temp = new char[s.length()];
backTrace(0, chs, set, visited, temp);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
set.stream().forEach(str -> {
sb.append(str + ",");
});
return sb.substring(0, sb.length() - 1).toString().split(",");
}
private void backTrace(int index, char[] chs, Set<String> set, boolean[] visited, char[] con) {
if (index == chs.length) {
set.add(new String(con));
return;
}
for (int i = 0; i < chs.length; i++) {
if (!visited[i]) {
visited[i] = true;
con[index] = chs[i];
backTrace(index + 1, chs, set, visited, con);
visited[i] = false;
}
}
}
}
4、总结
全排列问题,其实只要记住了这个思路和套路,基本上要写出来都没问题,万变不离其宗,多刷几道题就可以了。