每日一题[LeetCode 315]计算右侧小于当前元素的个数

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发现leetcode的困难难度做起来还是需要点时间的(还是我太菜了),而且可能大多数人也不能接受,所以明天开始穿插做中等难度题目。

题目描述

给定一个整数数组nums,按要求返回一个新数组counts。数组counts有该性质:counts[i]的值是nums[i]右侧小于nums[i]的元素的数量。

示例输入

[5,2,6,1]

示例输出

[2,1,1,0]

示例解释

5的右侧有2个更小的元素2和1。 2的右侧仅有1个更小的元素1。 6的右侧有1个更小的元素1。 1的右侧有0个更小的元素。


题解

这题没有给数据范围,但是用脚想也知道不能暴力做( O(n^2) )。

这题其实有多种解法,这里简单介绍三种解法。

1. 树状数组

如果你不熟悉这个数据结构的话,你只需要记住它的功能就行。

树状数组是一个数组,有两种操作。 一个是对某个位置的元素加值或减值,一个是查询第一个位置到某个位置的元素之和。 暴力的话每次查询操作复杂度都是 O(n) ,而树状数组可以做到 O(\log n)

具体细节不介绍了,有现成的模板,会用就行了。

有了这等好东西,就可以把问题这么转化了: 新建一个数组bit,其中bit[i]表示i这个数出现的次数。 从右边最后一个数开始向左遍历,每遇到一个数nums[i],就把bit[nums[i]]加1,表示这个数多了一个。 然后查询bit[0]到bit[nums[i]-1]中的所有次数之和,就表明了当前时刻有多少数比nums[i]小。 这一步查询操作正好用到树状数组,最后总的时间复杂度为 O(n \log n)

2. 归并排序 归并排序算法想必大家应该很熟悉了。 就是将数组划分为左右两个长度相等的子数组,然后分别递归排序,得到左右两个有序的子数组。 然后就是合并了,只要用两个头指针,分别指着两个子数组的开头,然后分别向右移动合并就行了。

那么在这题中怎么用呢? 假设左右两个子数组为a[l],...,a[m]和a[m+1],...,a[r],头指针分别为i=l和j=m+1。 然后开始合并,首先j向右移动,直到a[j]>=a[i],也就是在右半部分子数组中找到所有小于a[i]的数。 然后把这些数依次放入临时数组中,并得到结论:右半部分子数组中比a[i]小的数有j - m - 1个。 然后把a[i]也推进临时数组里,重复进行上述过程,直到i>m。 最后如果右半部分数组还剩一些数,说明它们是最大的,推入临时数组就行了,最后把临时数组里的数复制进原数组,这部分就排好序了。

要注意的是排序后原来的下标会丢失,所以用一个pair类型保存每一个数和它原来的下标。

3. 二叉搜索树 这种方法也很显然。 从最右边一个数开始构建二叉搜索树,结点保存这个数和右边比它小的数的数量。 如果新插入一个数,就插入到二叉搜索树中,沿途记得要更新经过的每个结点的数量。 如果经过一个结点,并且插入的数比结点的数小,那么就在左子树中继续寻找插入位置,并且结点数量加1。 如果插入的数比结点的数大,那么就在右子树中寻找,并且插入的数对应的答案加上该结点的数量。

具体这里就不实现了,主要考察的是数据结构,不想写了。。。

代码

1. 树状数组

        class Solution {
public:
    static const int MAXN = 100000;
    int bit[MAXN], x[MAXN], y[MAXN];

    vector<int> countSmaller(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            x[i] = y[i] = nums[i];
        }

        sort(y, y + n);
        int len = unique(y, y + n) - y;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            x[i] = lower_bound(y, y + len, x[i]) - y + 1;
        }

        memset(bit, 0, sizeof bit);
        vector<int> res;
        for (int i = n-1; i >= 0; --i) {
            res.push_back(sum(x[i]-1));
            add(x[i], 1);
        }
        reverse(res.begin(), res.end());
        return res;
    }

    int lowbit(int x) {
        return x&(-x);
    }

    void add(int i, int x) {
        while (i < MAXN) {
            bit[i] += x;
            i += lowbit(i);
        }
    }

    void sub(int i, int x) {
        while (i < MAXN) {
            bit[i] -= x;
            i += lowbit(i);
        }
    }

    int sum(int i) {
        int s = 0;
        while (i > 0) {
            s += bit[i];
            i -= lowbit(i);
        }
        return s;
    }
};

      

2. 归并排序

        class Solution {
public:
    static const int MAXN = 100000;
    int cnt[MAXN];
    pair<int, int> x[MAXN], y[MAXN];

    vector<int> countSmaller(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            x[i] = make_pair(nums[i], i);
        }
        memset(cnt, 0, sizeof cnt);
        merge_sort(0, n-1);
        vector<int> res(cnt, cnt+n);
        return res;
    }

    void merge_sort(int l, int r) {
        if (l >= r) return;
        int m = (l + r) >> 1;
        merge_sort(l, m);
        merge_sort(m+1, r);
        int idl = l, idr = m + 1, idx = l;
        while (idl <= m) {
            while (idr <= r && x[idr].first < x[idl].first) {
                y[idx++] = x[idr];
                idr++;
            }
            cnt[x[idl].second] += idr - m - 1;
            y[idx++] = x[idl];
            idl++;
        }
        for (int i = l; i < idr; ++i) {
            x[i] = y[i];
        }
    }
};

      

posted on 2020-01-17 01:02  godweiyang  阅读(134)  评论(0编辑  收藏  举报

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