引言
Matrix内部的值修改严格来讲放在一个系列里不大合适,因为对于不同的问题,所用的算法和技巧可能完全不同,权且这样归类,以后需要时再拆分吧。
例题 1
Given a 2D board containing 'X'
and 'O'
, capture all regions surrounded by 'X'
.
A region is captured by flipping all 'O'
s into 'X'
s in that surrounded region.
For example,
X X X X X O O X X X O X X O X X
After running your function, the board should be:
X X X X X X X X X X X X X O X X
class Solution { public: void solve(vector<vector<char>> &board) { } };
这道题的思路应该比较容易想到:
遍历最外层一圈,如果有O,就把其相邻的也设置为O。接着遍历全矩阵,把内层O置为X。
但是这样做的问题遍历全矩阵时,分不清遇到的O是内层还是外层。
因此改进的方法是遍历最外层时,将O及其相邻的字符都设为"Y"。遍历全矩阵时,把"O"设置为X,把"Y"设置回"O"。
寻找O的邻居时,用的自然是BFS。每遇到一个O,就通过BFS将它以及邻居设置为"Y"
代码:
class Solution { struct Point{ int h; int v; Point(int vp, int hp) : v(vp), h(hp) {}; }; public: void BFS(int startH, int startW, vector<vector<char>> &board, queue<Point> que){ while(!que.empty()) que.pop(); int W = board[0].size(), H = board.size(); Point p(startH, startW); que.push(p); while(!que.empty()){ Point cur = que.front(); que.pop(); board[cur.v][cur.h] = 'Y'; for(int i = 0; i < 4; i++){ //扫描四个方向上的邻居 if((cur.v+addV[i]) < H && (cur.h+addH[i]) < W && (cur.v+addV[i]) >= 0 && (cur.h+addH[i]) >= 0 && board[cur.v+addV[i]][cur.h+addH[i]] == 'O'){ que.push(Point(cur.v+addV[i], cur.h+addH[i])); } } } } void solve(vector<vector<char>> &board) { if(board.size() == 0 || board[0].size() == 0) return; int W = board[0].size(), H = board.size(); queue<Point> que; int i, j = 0; for(i = 0; i < W; ++i){ if(board[0][i] == 'O') BFS(0, i, board, que); if(H > 1 && board[H-1][i] == 'O') BFS(H-1, i, board, que); //遇到'O',调用BFS } for(i = 0; i < H; ++i){ if(board[i][0] == 'O') BFS(i, 0, board, que); if(W > 1 && board[i][W-1] == 'O') BFS(i, W-1, board, que); } for(i = 0; i < H; ++i){ //再次遍历全数组 for(j = 0; j < W; ++j){ if(board[i][j] == 'O') board[i][j] = 'X'; if(board[i][j] == 'Y') board[i][j] = 'O'; } } } private: int addV[4] = {1, 0 , -1, 0}; int addH[4] = {0, 1, 0, -1}; };
这样提交上去,超时。
有什么办法可以缩短时间呢?回想思路可以发现:每次遇到O,我们都调用一次BFS,每一次调用BFS,都需要清空队列que,然后再push。
为什么不把所有的BFS并为一次呢?每次遇到O,我们只向队列que中push当前O所在的Point,最后调用一次BFS集中处理que,其效果是完全一样的,但是时间上却省去了每次清空队列的时间。
代码:
class Solution { struct Point{ int h; int v; Point(int vp, int hp) : v(vp), h(hp) {}; }; public: void solve(vector<vector<char>> &board) { if(board.size() == 0 || board[0].size() == 0) return; int W = board[0].size(), H = board.size(); queue<Point> que; int i, j = 0; for(i = 0; i < W; ++i){ if(board[0][i] == 'O') que.push(Point(0, i)); if(H > 1 && board[H-1][i] == 'O') que.push(Point(H-1, i)); //遇到O,只push,不再调用BFS } for(i = 0; i < H; ++i){ if(board[i][0] == 'O') que.push(Point(i, 0)); if(W > 1 && board[i][W-1] == 'O') que.push(Point(i, W-1)); //遇到O,只push,不再调用BFS } while(!que.empty()){ //调用BFS Point cur = que.front(); que.pop(); board[cur.v][cur.h] = 'Y'; for(int i = 0; i < 4; i++){ if((cur.v+addV[i]) < H && (cur.h+addH[i]) < W && (cur.v+addV[i]) >= 0 && (cur.h+addH[i]) >= 0 && board[cur.v+addV[i]][cur.h+addH[i]] == 'O'){ que.push(Point(cur.v+addV[i], cur.h+addH[i])); } } } for(i = 0; i < H; ++i){ for(j = 0; j < W; ++j){ if(board[i][j] == 'O') board[i][j] = 'X'; if(board[i][j] == 'Y') board[i][j] = 'O'; } } } private: int addV[4] = {1, 0 , -1, 0}; int addH[4] = {0, 1, 0, -1}; };
小结:
这种需要更改Matrix的值的题目,上面解法用到了很简单的技巧:“引入一个中间值 Y”,避免了混淆。
例题 2
Given a m x n matrix, if an element is 0, set its entire row and column to 0. Do it in place.
Could you devise a constant space solution?
class Solution { public: void setZeroes(vector<vector<int> > &matrix) { } };
这道题的困难之处在于“需要空间复杂度为常量”
有了上一题的启发,我们可以将0所在的行和列都设置为别的值X,最后将所有X设置为0。
但是这样做的弱点在于:
1. 每个元素都要被访问 >= 2次 (那些和0同行同列的元素被访问大于2次,那些不和0同行同列的元素被访问了2次)。
2. 如果题目改成vector<vector<bool> >,这种解法就失效了,因为没有第三个值可以引入。
如果空间复杂度要求是O(m+n)的话,我们会申明两个数组,分别来记录需要设为0的行号和列号。
进一步,如果如果空间复杂度要求是O(1),我们虽然不能申明新数组,但是我们能用第一行和第一列来标记那些需要置为0的行和列。
当遇到 matix[i][j] == 0时,将matix[0][j] 和 matrix[i][0] 置为 0。
第一遍遍历matrix结束后,将所记录的行和列置为0。
这样做需要注意:如果第一行或者第一列有0,需要额外记录。
代码:
class Solution { public: void setZeroes(vector<vector<int> > &matrix) { if(matrix.size() == 0) return; if(matrix[0].size() == 0) return; bool firstRowSet = false; bool firstColSet = false; int i, j; for(i = 0; i < matrix.size(); ++i){ for(j = 0; j < matrix[i].size(); ++j){ if(matrix[i][j] == 0){ if(i == 0) firstRowSet = true; if(j == 0) firstColSet = true; matrix[i][0] = 0; matrix[0][j] = 0; } } } for(i = 1; i < matrix.size(); ++i){ if(matrix[i][0] == 0){ for(j = 1; j < matrix[i].size(); ++j) matrix[i][j] = 0; } } for(j = 1; j < matrix[0].size(); ++j){ if(matrix[0][j] == 0){ for(i = 1; i < matrix.size(); ++i) matrix[i][j] = 0; } } if(firstRowSet) for(j = 1; j < matrix[0].size(); ++j) matrix[0][j] = 0; if(firstColSet) for(i = 1; i < matrix.size(); ++i) matrix[i][0] = 0; } };