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  • 求最大面积--------O(n)复杂度

    Given n non-negative integers representing the histogram's bar height where the width of each bar is 1, find the area of largest rectangle in the histogram.

    Above is a histogram where width of each bar is 1, given height = [2,1,5,6,2,3].

    The largest rectangle is shown in the shaded area, which has area = 10 unit.

    For example,
    Given height = [2,1,5,6,2,3],
    return 10.

    class Solution {
    public:
        int Max(int a, int b){return a > b ? a : b;}
        int largestRectangleArea(vector<int> &height) {
            height.push_back(0);
            stack<int> stk;
            int i = 0;
            int maxArea = 0;
            while(i < height.size()){
                if(stk.empty() || height[stk.top()] <= height[i]){
                    stk.push(i++);
                }else {
                    int t = stk.top();
                    stk.pop();
                    maxArea = Max(maxArea, height[t] * (stk.empty() ? i : i - stk.top() - 1));
                }
            }
            return maxArea;
        }
    };

    就用题目中的[2,1,5,6,2,3]来解释一下这段代码吧。

    首先,如果栈是空的,那么索引i入栈。那么第一个i=0就进去吧。注意栈内保存的是索引,不是高度。然后i++。

    然后继续,当i=1的时候,发现h[i]小于了栈内的元素,于是出栈。(由此可以想到,哦,看来stack里面只存放height单调递增的索引

    这时候stack为空,所以面积的计算是h[t] * i。t是刚刚弹出的stack顶元素。也就是蓝色部分的面积。

    继续。这时候stack为空了,继续入栈。注意到只要是连续递增的序列,我们都要keep pushing,直到我们遇到了i=4,h[i]=2小于了栈顶的元素。

    这时候开始计算矩形面积。首先弹出栈顶元素,t=3。即下图绿色部分。

    接下来注意到栈顶的(索引指向的)元素还是大于当前i指向的元素,于是出栈,并继续计算面积,粉色部分。

    最后,栈顶的(索引指向的)元素小于了当前i指向的元素,循环继续,入栈并推动i前进。直到我们再次遇到下降的元素,也就是我们最后人为添加的dummy元素0.

    同理,我们计算栈内的面积。由于当前i是最小元素,所以所有的栈内元素都要被弹出并参与面积计算。

    注意我们在计算面积的时候已经更新过了maxArea。

    总结下,我们可以看到,stack中总是保持递增的元素的索引,然后当遇到较小的元素后,依次出栈并计算栈中bar能围成的面积,直到栈中元素小于当前元素。

    可以这样理解这个算法,看下图。

    例如我们遇到最后遇到一个递减的bar(红色)。高度位于红线上方的(也就是算法中栈里面大于最右bar的)元素,他们是不可能和最右边的较小高度bar围成一个比大于在弹栈过程中的矩形面积了(黄色面积),因为红色的bar对他们来说是一个短板,和红色bar能围成的最大面积也就是红色的高度乘以这些“上流社会”所跨越的索引范围。但是“上流社会”的高度个个都比红色bar大,他们完全只计算彼此之间围成的面积就远远大于和红色bar围成的任意面积了。所以红色bar是不可能参与“上流社会”的bar的围城的。因为虽然长度不占优势,但是团结的力量是无穷的。它还可以参与“比较远的”比它还要屌丝的bar的围城。他们的面积是有可能超过上流社会的面积的,因为距离啊!所以弹栈到比红色bar小就停止了。

    另外一个细节需要注意的是,弹栈过程中面积的计算。

    h[t] * (stack.empty() ? i : i - stack.top() - 1)

    h[t]是刚刚弹出的栈顶端元素。此时的面积计算是h[t]和前面的“上流社会”能围成的最大面积。这时候要注意哦,栈内索引指向的元素都是比h[t]小的,如果h[t]是目前最小的,那么栈内就是空哦。而在目前栈顶元素和h[t]之间(不包括h[t]和栈顶元素),都是大于他们两者的。如下图所示:

    那h[t]无疑就是Stack.top()和t之间那些上流社会的短板啦,而它们的跨越就是i - Stack.top() - 1。

    所以说,这个弹栈的过程也是维持程序不变量的方法啊:栈内元素一定是要比当前i指向的元素小的。

     

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