上岸算法 | LeetCode Weekly Contest 第 256 场周赛解题报告

【 NO.1 学生分数的最小差值】

解题思路

排序,然后枚举每连续的 K 个元素即可。

代码展示

class Solution {
public int minimumDifference(int[] nums, int k) {

   if (nums.length < 2 || k == 1) {
       return 0;
  }
   Arrays.sort(nums);
   int res = nums[k - 1] - nums[0];
   for (int i = k; i < nums.length; i++) {
       res = Math.min(res, nums[i] - nums[i - k + 1]);
  }
   return res;

}
}
【 NO.2 找出数组中的第 K 大整数】

解题思路

按照数值从大到小排序即可。

代码展示

class Solution {
public String kthLargestNumber(String[] nums, int k) {

   Arrays.sort(nums, (a, b) -> {
       if (a.length() != b.length()) {
           return b.length() - a.length();
      }
       for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
           if (a.charAt(i) != b.charAt(i)) {
               return b.charAt(i) - a.charAt(i);
          }
      }
       return 0;
  });
   return nums[k - 1];

}
}
【 NO.3 完成任务的最少工作时间段】

解题思路

状态压缩动态规划,另 dp[i] 表示剩余的任务集合为 i 时,需要的最少工作时间段。

状态转移则是枚举下一个工作时间段做哪些任务,即 dp[i] = min(dp[j]) + 1 其中集合 i 减去集合 j 所代表的任务可以在一个工作时间段内完成。

代码展示

class Solution {
public int minSessions(int[] tasks, int sessionTime) {

   int[] mem = new int[1 << tasks.length];
   Arrays.fill(mem, -1);
   mem[0] = 0;
   return dp((1 << tasks.length) - 1, tasks, sessionTime, mem);

}

private int dp(int i, int[] tasks, int sessionTime, int[] mem) {

   if (mem[i] >= 0) {
       return mem[i];
  }
   mem[i] = tasks.length;
   // 枚举这一个时间段完成哪些任务
   for (int j = 1; j < (1 << tasks.length); j++) {
       if ((i | j) != i) {
           continue;
      }
       int tot = 0;
       int ni = i;
       for (int k = 0; k < tasks.length; k++) {
           if (((1 << k) & j) > 0) {
               tot += tasks[k];
               ni -= 1 << k;
          }
      }
       if (tot <= sessionTime) {
           mem[i] = Math.min(mem[i], dp(ni, tasks, sessionTime, mem) + 1);
      }
  }
   return mem[i];

}
}
但是,上面的代码会超时,因此我们增加一个小优化:逆序枚举 j,即优先枚举更大的集合,并且在递归计算前判断,如果一个包含 j 的集合已经被递归过了,则不再进行递归计算 —— 贪心的思想。
class Solution {
public int minSessions(int[] tasks, int sessionTime) {

   int[] mem = new int[1 << tasks.length];
   Arrays.fill(mem, -1);
   mem[0] = 0;
   return dp((1 << tasks.length) - 1, tasks, sessionTime, mem);

}

private int dp(int i, int[] tasks, int sessionTime, int[] mem) {

   if (mem[i] >= 0) {
       return mem[i];
  }
   mem[i] = tasks.length;
   List visited = new ArrayList<>();
   for (int j = (1 << tasks.length) - 1; j > 0; j--) {
       if ((i | j) != i) {
           continue;
      }
       boolean skip = false;
       for (int v : visited) {
           if ((v | j) == v) {
               skip = true;
               break;
          }
      }
       if (skip) {
           continue;
      }
       int tot = 0;
       int ni = i;
       for (int k = 0; k < tasks.length; k++) {
           if (((1 << k) & j) > 0) {
               tot += tasks[k];
               ni -= 1 << k;
          }
      }
       if (tot <= sessionTime) {
           visited.add(j);
           mem[i] = Math.min(mem[i], dp(ni, tasks, sessionTime, mem) + 1);
      }
  }
   return mem[i];

}
}
【 NO.4 从子集的和还原数组】

解题思路

这道题目相当于不同的子序列 II 的 follow up

可以先参考这道题目的官方题解

代码展示

class Solution {
public int numberOfUniqueGoodSubsequences(String binary) {

   final long mod = (long) (1e9 + 7);
   long res = 0;
   long[] last = {0, 0};
   for (char c : binary.toCharArray()) {
       int i = c - '0';
       long cur = (res + i - last[i] + mod) % mod;
       res = (res + cur) % mod;
       last[i] = (last[i] + cur) % mod;
  }
   if (binary.contains("0")) {
       res = (res + 1) % mod;
  }
   return (int) res;

}
}

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