【LeetCode】DFS 总结

DFS(深度优先搜索) 常用来解决可达性的问题。

两个要点:

  • 栈:用栈来保存当前节点信息,当遍历新节点返回时能够继续遍历当前节点。可以使用递归栈。
  • 标记:和 BFS 一样同样需要对已经遍历过的节点进行标记。

695. 岛屿的最大面积

题目描述

给定一个包含了一些 0 和 1的非空二维数组 grid , 一个 岛屿 是由四个方向 (水平或垂直) 的 1 (代表土地) 构成的组合。你可以假设二维矩阵的四个边缘都被水包围着。

找到给定的二维数组中最大的岛屿面积。(如果没有岛屿,则返回面积为0。)

示例 1:

[[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0]]

对于上面这个给定矩阵应返回 6。注意答案不应该是11,因为岛屿只能包含水平或垂直的四个方向的‘1’。

示例 2:

[[0,0,0,0,0,0,0,0]]

对于上面这个给定的矩阵, 返回 0

注意: 给定的矩阵grid 的长度和宽度都不超过 50。


解题思路

使用 DFS 遍历时返回当前岛屿的面积,便利数组时每次比较当前岛屿面积与最大岛屿面积的大小。

private int m, n;
private int[][] direction = {{0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}};
public int maxAreaOfIsland (int[][] grid) {
    m = grid.length;
    if (m == 0) return 0;
    n = grid[0].length;
    int maxArea = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            maxArea = Math.max(maxArea, dfs(grid, i, j));
        }
    }
    return maxArea;
}

private int dfs (int[][] grid, int i, int j) {
    if (i < 0 || i >= m || j < 0 || j >= n || grid[i][j] == 0) {
        return 0;
    }
    grid[i][j] = 0;
    int area = 1;
    for (int[] d : direction) {
        area += dfs(grid, i + d[0], j + d[1]);
    }
    return area;
}

200. 岛屿的个数

题目描述

给定一个由 '1'(陆地)和 '0'(水)组成的的二维网格,计算岛屿的数量。一个岛被水包围,并且它是通过水平方向或垂直方向上相邻的陆地连接而成的。你可以假设网格的四个边均被水包围。

示例 1:

输入:
11110
11010
11000
00000

输出: 1

示例 2:

输入:
11000
11000
00100
00011

输出: 3

解题思路

每次 DFS 完一个岛屿(连通分量)后,计数器+1.

private int[][] direction = {{0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}};

public int numIslands (char[][] grid) {
    int m = grid.length;
    if (m == 0) return 0;
    int n = grid[0].length;
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (grid[i][j] == '1') {
                dfs(grid, i, j);
                count++;
            }
        }
    }
    return count;
}

private void dfs (char[][] grid, int i, int j) {
    if (i >= 0 && j >= 0 && i < grid.length && j < grid[0].length && grid[i][j] == '1') {
        grid[i][j] = '0';
        for (int[] d : direction) {
            dfs(grid, i + d[0], j + d[1]);
        }
    }
}

547. 朋友圈

题目描述

  1. 班上有 N 名学生。其中有些人是朋友,有些则不是。他们的友谊具有是传递性。如果已知 A 是 B 的朋友,B 是 C 的朋友,那么我们可以认为 A 也是 C 的朋友。所谓的朋友圈,是指所有朋友的集合。

    给定一个 N * N 的矩阵 M,表示班级中学生之间的朋友关系。如果M[i][j] = 1,表示已知第 i 个和 j 个学生互为朋友关系,否则为不知道。你必须输出所有学生中的已知的朋友圈总数。

    示例 1:

    输入: 
    [[1,1,0],
     [1,1,0],
     [0,0,1]]
    输出: 2 
    说明:已知学生0和学生1互为朋友,他们在一个朋友圈。
    第2个学生自己在一个朋友圈。所以返回2。
    

    示例 2:

    输入: 
    [[1,1,0],
     [1,1,1],
     [0,1,1]]
    输出: 1
    说明:已知学生0和学生1互为朋友,学生1和学生2互为朋友,所以学生0和学生2也是朋友,所以他们三个在一个朋友圈,返回1。
    

    注意:

    1. N 在[1,200]的范围内。
    2. 对于所有学生,有M[i][i] = 1
    3. 如果有M[i][j] = 1,则有M[j][i] = 1

解题思路

这一题虽然也是一个二维矩阵,看似与前两个岛屿问题类似,但是本题的矩阵具有对称性,所以for循环被拆成了两部分,一部分遍历每个学生,第二部分对每个学生 DFS。

private int n;
public int findCircleNum (int[][] M) {
    n = M.length;
    boolean[] marked = new boolean[n];
    int circleCount = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (!marked[i]) {
            dfs(M, i, marked);
            circleCount++;
        }
    }
    return circleCount;
}

private void dfs (int[][] M, int i, boolean[] marked) {
    marked[i] = true;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (M[i][j] == 1 && !marked[j]) {
            dfs(M, j, marked);
        }
    }
}

130. 被围绕的区域

题目描述

给定一个二维的矩阵,包含 'X''O'字母 O)。

找到所有被 'X' 围绕的区域,并将这些区域里所有的 'O''X' 填充。

示例:

X X X X
X O O X
X X O X
X O X X

运行你的函数后,矩阵变为:

X X X X
X X X X
X X X X
X O X X

解释:

被围绕的区间不会存在于边界上,换句话说,任何边界上的 'O' 都不会被填充为 'X'。 任何不在边界上,或不与边界上的 'O' 相连的 'O' 最终都会被填充为 'X'。如果两个元素在水平或垂直方向相邻,则称它们是“相连”的。


解题思路

因为所有跟边界上的‘O’连通的区域都不会被包围,所以我们通过 DFS 先找到所有跟边界连通的区域,将这一部分区域标记一下,设为‘T’,跟真正的 ‘O’区分开。

再遍历矩阵,把所有的‘T’还原为‘O’,把所有的‘O’填充为‘X’

private int[][] direction = {{0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}};
private int m, n;

public void solve(char[][] board) {
    if (board == null || board.length == 0) {
        return;
    }

    m = board.length;
    n = board[0].length;

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        dfs(board, i, 0);
        dfs(board, i, n - 1);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        dfs(board, 0, i);
        dfs(board, m - 1, i);
    }

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (board[i][j] == 'T') {
                board[i][j] = 'O';
            } else if (board[i][j] == 'O') {
                board[i][j] = 'X';
            }
        }
    }
}

private void dfs(char[][] board, int r, int c) {
    if (r < 0 || r >= m || c < 0 || c >= n || board[r][c] != 'O') {
        return;
    }
    board[r][c] = 'T';
    for (int[] d : direction) {
        dfs(board, r + d[0], c + d[1]);
    }
}

417. 太平洋大西洋水流问题

题目描述

给定一个 m x n 的非负整数矩阵来表示一片大陆上各个单元格的高度。“太平洋”处于大陆的左边界和上边界,而“大西洋”处于大陆的右边界和下边界。

规定水流只能按照上、下、左、右四个方向流动,且只能从高到低或者在同等高度上流动。

请找出那些水流既可以流动到“太平洋”,又能流动到“大西洋”的陆地单元的坐标。

提示:

  1. 输出坐标的顺序不重要
  2. mn 都小于150

示例:

给定下面的 5x5 矩阵:
  太平洋 ~   ~   ~   ~   ~ 
       ~  1   2   2   3  (5) *
       ~  3   2   3  (4) (4) *
       ~  2   4  (5)  3   1  *
       ~ (6) (7)  1   4   5  *
       ~ (5)  1   1   2   4  *
          *   *   *   *   * 大西洋
返回:
[[0, 4], [1, 3], [1, 4], [2, 2], [3, 0], [3, 1], [4, 0]] (上图中带括号的单元).

解题思路

因为要找到的点需要既能到太平洋(左边界和上边界)又能到大西洋(右边界和下边界),所以我们设置两个boolean[][]矩阵,分别记录一个点是否能到这两个大洋,最后遍历一遍数组,找到既能到太平洋又能到大西洋的坐标点即可。

记录boolean[][] 矩阵方法如下:

从高往低找可能不太方便,所以转换思路,以边界为起点,通过 DFS 往高处走,能走到的点说明就是能到大洋的点。

注意:因为在 DFS 中需要用到matrix[][]的内容,所以我们需要定义一个成员变量作为全局变量使用。

private int[][] matrix;
private int m, n;
private int[][] direction = {{0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}};

public List<int[]> pacificAtlantic (int[][] matrix) {
    List<int[]> ans = new ArrayList<>();
    if (matrix == null || matrix.length == 0) {
        return ans;
    }
    m = matrix.length;
    n = matrix[0].length;
    this.matrix = matrix;
    boolean[][] canReachP = new boolean[m][n];
    boolean[][] canReachA = new boolean[m][n];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        dfs(i, 0, canReachP);
        dfs(i, n - 1, canReachA);
    }
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        dfs(0, j, canReachP);
        dfs(m - 1, j, canReachA);
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (canReachA[i][j] && canReachP[i][j]) {
                ans.add(new int[]{i, j});
            }
        }
    }
    return ans;
}

private void dfs (int r, int c, boolean[][] canReach) {
    if (canReach[r][c]) {
        return;
    }
    canReach[r][c] = true;
    for (int[] d : direction) {
        int nextRow = r + d[0];
        int nextCol = c + d[1];
        if (nextRow < 0 || nextRow >= m || nextCol < 0 || nextCol >= n
                || matrix[r][c] > matrix[nextRow][nextCol]) {
            continue;
        }
        dfs(nextRow, nextCol, canReach);
    }
}
posted @ 2019-04-18 17:09  yuzhenzero  阅读(399)  评论(0编辑  收藏  举报