给定一些标记了宽度和高度的信封,宽度和高度以整数对形式 (w, h) 出现。当另一个信封的宽度和高度都比这个信封大的时候,这个信封就可以放进另一个信封里,如同俄罗斯套娃一样。
请计算最多能有多少个信封能组成一组“俄罗斯套娃”信封(即可以把一个信封放到另一个信封里面)。
说明: 不允许旋转信封。
示例1
输入:
envelopes = [[5,4],[6,4],[6,7],[2,3]]
输出:
3
解释:
最多信封的个数为 3, 组合为: [2,3] => [5,4] => [6,7]。
题目要求矩形一个套着一个,然后求出最多套多少个,而一个矩形能套在另一个矩形上面的条件是长宽都大于另一个。
那么我们可以按照长度从小到大排个序,这样只有排在后面的矩形可以套在前面的矩形上。但是宽度也有限制条件,也得大于前面的矩形,那么问题就转化成了,把宽度看成一个序列,找到一个最长的上升序列,序列的长度就是我们要的答案。但是这里有个问题,就是矩形如果是相同长度,它们的宽度按照什么来排序呢?如果也是从小到大排,那么可能会出现多个相同长度的矩形套在一起,这是不符合题意的。所以我们对相同长度的矩形采取宽度降序的方法排序,这样它们之中最多只会被选中一个了。
那么问题就变成了经典的最长上升子序列问题了。
用 dp[i] 表示以第 i 个元素 a[i] 结尾的最长子序列的长度,那么我们可以遍历所有 a[i] 之前的元素 a[j] ,如果 a[j] 小于 a[i] ,那就说明 a[i] 可以加在 a[j] 后面,然后长度就变成了 dp[j] + 1 。所以遍历所有符合条件的 j ,找到长度最长的,然后更新 dp[i] = dp[j] + 1 。最后的答案就是 dp 数组中最大的值。
这种方法时间复杂度是 ,如果序列太长会超时。本题中 c++ 没有超时,但是 python 超时了。
那么有什么方法来优化呢?下面介绍一种二分优化方法。
这次假设 dp[len] 表示长度为 len 的上升子序列最后一个元素的最小值。这个值要尽量小,什么意思呢?也就是相同长度的上升序列,最后一个元素小的那个序列,后面可以加的元素可选择余地肯定更大。那么这个数组怎么更新呢?
初始的时候 len 就是 0 ,因为没有找到任何上升子序列。如果现在找到了长度为 len 的子序列,然后最后一个元素最小值是 dp[len] ,这时候来了一个新元素 a[i] ,如果它比 dp[len] 大,说明 a[i] 可以加在 dp[len] 后面,那么 len 就变成了 len + 1 , 并且 dp[len + 1] 更新为 a[i]。那如果 a[i] 小于等于 dp[len] 呢?那就继续往前遍历,找到第一个 dp[l] < a[i] <= dp[l+1] 的位置,这个位置说明了什么呢?说明了 a[i] 可以加在 dp[l] 后面构成长度为 l + 1 的子序列,并且 dp[l+1] 可以变得更小,所以更新为 a[i] 。这样 a[i] 就处理完了,最后 len 就是答案。
但是这样看起来复杂度没有变啊,其实这里有一个很好的性质,因为长度越大的序列,最后一个元素的最小值一定是大于长度小的序列最后一个元素的,所以 dp 数组是单调递增的,这样我们就可以用二分来寻找 a[i] 适合插入的位置。时间复杂度降到了 。
class Solution {
public:
int maxEnvelopes(vector<vector<int>>& envelopes) {
int n = envelopes.size();
if (n < 1) return 0;
sort(envelopes.begin(), envelopes.end(), cmp);
int res = 1;
vector<int> dp(n, 1);
for (int i = 0; i < n; ++i) {
for (int j = 0; j < i; ++j) {
if (envelopes[j][1] < envelopes[i][1]) {
dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1);
}
}
res = max(res, dp[i]);
}
return res;
}
static bool cmp(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
if (a[0] != b[0]) return a[0] < b[0];
return a[1] > b[1];
}
};
class Solution:
def maxEnvelopes(self, arr: List[List[int]]) -> int:
n = len(arr)
arr.sort(key=lambda x: (x[0], -x[1]))
nums = [i[1] for i in arr]
dp = [1] * n
res = 0
for i in range(n):
for j in range(i):
if nums[j] < nums[i]:
dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1)
res = max(res, dp[i])
return res
class Solution {
public:
int maxEnvelopes(vector<vector<int>>& envelopes) {
int n = envelopes.size();
if (n < 1) return 0;
sort(envelopes.begin(), envelopes.end(), cmp);
vector<int> dp(n+1, INT_MAX);
int len = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
int idx = lower_bound(dp.begin(), dp.end(), envelopes[i][1]) - dp.begin();
dp[idx] = envelopes[i][1];
len = max(len, idx);
}
return len+1;
}
static bool cmp(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
if (a[0] != b[0]) return a[0] < b[0];
return a[1] > b[1];
}
};
from bisect import bisect_left
class Solution:
def maxEnvelopes(self, arr: List[List[int]]) -> int:
arr.sort(key=lambda x: (x[0], -x[1]))
nums = [i[1] for i in arr]
dp = []
for i in range(len(nums)):
idx = bisect_left(dp, nums[i])
if idx == len(dp):
dp.append(nums[i])
else:
dp[idx] = nums[i]
return len(dp)
这题还有智障解法:就是两两遍历每一个矩形对,根据包含关系建立一个拓扑图,然后求图上的最长距离。没错,我刚开始就是这么想的,我是智障。这个方法没有错,还真能过这题,就是时间太慢了。