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第 262 场周赛

Problem A - 至少在两个数组中出现的值

方法一:模拟

直接模拟即可。自带集合运算的语言(比如Python)会有一些优势。

  • 时间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
  • 空间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
参考代码(Python 3)
class Solution:
def twoOutOfThree(self, nums1: List[int], nums2: List[int], nums3: List[int]) -> List[int]:
s1 = set(nums1)
s2 = set(nums2)
s3 = set(nums3)
return list((s1 & s2) | (s1 & s3) | (s2 & s3))

Problem B - 获取单值网格的最小操作数

方法一:贪心

首先,所有数如果不是关于XX同余,则本题显然无解。

在所有数关于XX同余的情况下,我们可以将所有数除以XX。这时就变成了经典的数轴集合问题(NN个人在数轴上,要集合到一个位置使得所有人移动距离之和最小),最优的集合位置就是中位数。我们找到这些数的中位数,再计算总距离(也即总操作数)即可。

寻找中位数可以排序;也可以使用快速选择算法(比如C++中的nth_element),以得到更优的时间复杂度。

  • 时间复杂度O(NM)\mathcal{O}(NM)
  • 空间复杂度O(NM)\mathcal{O}(NM)
参考代码(C++)
class Solution {
public:
int minOperations(vector<vector<int>>& grid, int x) {
int n = grid.size(), m = grid[0].size(), mod = grid[0][0] % x;
vector<int> v;
for (auto &row : grid)
for (int cell : row) {
if (cell % x != mod)
return -1;
v.emplace_back(cell / x);
}
int mid = n * m / 2;
nth_element(v.begin(), v.begin() + mid, v.end());
int ans = 0;
for (int vi : v)
ans += abs(vi - v[mid]);
return ans;
}
};

Problem C - 股票价格波动

方法一:数据结构

一道比较基础的数据结构题。我们需要观察题目的条件,来选择合适的数据结构存储信息。

我们需要的信息有:

  • 每个时间戳对应的价格
  • 当前的最晚时间戳
  • 当前的最低价格
  • 当前的最高价格

记录时间戳对应的价格,自然想到用一个mapunordered_map,同时因为要求最晚时间,所以考虑使用有序数据结构map

记录最低和最高价格,考虑使用有序数据结构set,但这里可能出现重复的价格,所以使用multiset。当然,也可以使用map来维护每个价格出现的次数。

  • 各操作时间复杂度均为O(logN)\mathcal{O}(\log N)
  • 空间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
参考代码(C++)
class StockPrice {
multiset<int> prices;
map<int, int> history;

public:
StockPrice() {}

void update(int timestamp, int price) {
if (history.count(timestamp))
prices.erase(prices.find(history[timestamp]));
history[timestamp] = price;
prices.insert(price);
}

int current() {
return history.rbegin()->second;
}

int maximum() {
return *prices.rbegin();
}

int minimum() {
return *prices.begin();
}
};

Problem D - 将数组分成两个数组并最小化数组和的差

方法一:Meet in the middle + 动态规划 + 双指针

要让两个数组和的差最小,就是要让其中一个数组的和尽可能接近sum/2sum/2

直接枚举,在N=15N=15时需要考虑(3015)1.5×108{30\choose15} \approx1.5\times10^8种情况(这里还没有考虑每种情况需要求和),显然会超时。

因此,我们考虑使用Meet in the middle的方法,也即:分别求出前NN个数中取ii0iN0\le i\le N)个能够形成的和,以及后NN个数中取ii0iN0\le i\le N)个能够形成的和,最后枚举前NN个数中选取的个数,来求取最后的答案。在折半之后,最多需要考虑的情况只有(157)=6435{15\choose7} = 6435种。

第一步是一个比较简单的动态规划,注意这里最好使用集合类型来存储中间结果,以免出现大量重复。

第二步中,假设从前NN个数中选ii个,则应当从后NN个数中选NiN-i个。这时就变成了一个经典问题:从两个数组中各选择一个数,使得它们的和最接近某一个给定的数。我们对两个数组分别排序后使用双指针求解即可。

在具体实现中,我们使用了一个小trick,也即将原数组中所有数变为两倍。这样可以保证我们的目标值sum/2sum/2是一个整数。

参考代码(C++)
class Solution {
public:
int minimumDifference(vector<int>& nums) {
for (auto &num : nums)
num *= 2;

int n = nums.size() / 2;
int sum = 0;
for (int num : nums)
sum += num;

vector<unordered_set<int>> left(n + 1), right(n + 1);
left[0].insert(0), right[0].insert(0);
for (int i = 0; i < n; ++i) {
for (int j = i; j >= 0; --j) {
for (int val : left[j])
left[j + 1].insert(val + nums[i]);
}
}

for (int i = n; i < n * 2; ++i) {
for (int j = i - n; j >= 0; --j) {
for (int val : right[j])
right[j + 1].insert(val + nums[i]);
}
}

vector<vector<int>> ls(n + 1), rs(n + 1);
for (int i = 0; i <= n; ++i) {
ls[i] = vector<int>(left[i].begin(), left[i].end());
rs[i] = vector<int>(right[i].begin(), right[i].end());
sort(ls[i].begin(), ls[i].end());
sort(rs[i].begin(), rs[i].end());
}

int target = sum / 2;
int dist = INT_MAX;
for (int i = 0; i <= n; ++i) {
int llen = ls[i].size(), rlen = rs[n - i].size();
int pl = 0, pr = rlen - 1;
while (pl < llen && pr >= 0) {
int curr = ls[i][pl] + rs[n - i][pr];
dist = min(dist, abs(curr - target));
if (curr < target)
pl++;
else
pr--;
}
}

return dist;
}
};