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LeetCode 周赛上分之旅 #49 再探内向基环树

news 2025/8/7 4:26:35

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学习数据结构与算法的关键在于掌握问题背后的算法思维框架，你的思考越抽象，它能覆盖的问题域就越广，理解难度也更复杂。在这个专栏里，小彭与你分享每场 LeetCode 周赛的解题报告，一起体会上分之旅。

本文是 LeetCode 上分之旅系列的第 49 篇文章，往期回顾请移步到文章末尾~

LeetCode 周赛 365

T1. 有序三元组中的最大值 I（Easy）

标签：模拟、前后缀分解、线性遍历

T2. 有序三元组中的最大值 II（Medium）

标签：模拟、前后缀分解、线性遍历

T3. 无限数组的最短子数组（Medium）

标签：滑动窗口

T4. 有向图访问计数（Hard）

标签：内向基环树、拓扑排序、DFS

T1. 有序三元组中的最大值 I（Easy）

https://leetcode.cn/problems/maximum-value-of-an-ordered-triplet-i/description/

同 T2。

T2. 有序三元组中的最大值 II（Medium）

https://leetcode.cn/problems/maximum-value-of-an-ordered-triplet-ii/description/

问题分析

初步分析：

问题目标： 构造满足条件的合法方案，使得计算结果最大；
问题条件： 数组下标满足 $i < j < k$ 的三位数；
计算结果： $(n u m s [i] - n u m s [j]) * n u m s [k]$ 。

思考实现：

T1. 有序三元组中的最大值 I 的数据量只有 $100$ ，枚举所有合法的 $[i, j, k]$ 组合，时间复杂度是 $O(n^3)$ ；
T2. 有序三元组中的最大值 II 的数据量有 $10^5$ ，我们需要思考更优解法。

思考优化：

为了使得计算结果尽可能大，显然应该让乘法的左右两部分尽可能大。对于存在多个变量的问题，一个重要的技巧是 「固定一个，思考另一个」 ，这就容易多了。

固定 $j$ ： 为了让结果更大，应该找到 $n u m s [j]$ 左边最大的 $n u m s [i]$ 和右边最大的 $n u m s [k]$ 组合，时间复杂度是 $O(n^2)$ 。我们也可以使用前后缀分解预处理出来，这样时间复杂度就是 $O (n)$ ；
固定 $k$ ： 同理，固定 $k$ 寻找应该找到左边使得 $n u m s [i] - n u m s [j]$ 最大的方案，这可以实现线性时间和常量空间。

题解一（枚举）

枚举所有方案，记录最优解。

class Solution {fun maximumTripletValue(nums: IntArray): Long {var ret = 0Lval n = nums.sizefor (i in 0 until n) {for (j in i + 1 until n) {for (k in j + 1 until n) {ret = max(ret, 1L * (nums[i] - nums[j]) * nums[k])}}}return ret}
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O(n^3)$
空间复杂度： $O (1)$

题解二（前后缀分解）

预处理出每个位置前后的最大值，再枚举 $n u m s [j]$ 记录最优解。

class Solution {fun maximumTripletValue(nums: IntArray): Long {val n = nums.sizeval preMax = IntArray(n)var sufMax = IntArray(n)for (i in 1 until n) {preMax[i] = max(preMax[i - 1], nums[i - 1])}for (i in n - 2 downTo 0) {sufMax[i] = max(sufMax[i + 1], nums[i + 1])}return max(0, (1 .. n - 2).maxOf { 1L * (preMax[it] - nums[it]) * sufMax[it] })}
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O (n)$
空间复杂度： $O (n)$

题解三（线性遍历）

线性遍历 $n u m s [k]$ 并记录 $(n u m s [i] - n u m s [j])$ 的最大值，记录最优解。

class Solution {fun maximumTripletValue(nums: IntArray): Long {val n = nums.sizevar ret = 0Lvar maxDelta = 0var maxI = 0for (e in nums) {ret = max(ret, 1L * maxDelta * e)maxDelta = max(maxDelta, maxI - e)maxI = max(maxI, e)}return ret}
}

class Solution:def maximumTripletValue(self, nums: List[int]) -> int:ret = maxDelta = maxI = 0for e in nums:ret = max(ret, maxDelta * e)maxDelta = max(maxDelta, maxI - e)maxI = max(maxI, e)return ret

class Solution {
public:long long maximumTripletValue(vector<int> &nums) {long long ret = 0;int max_delta = 0, max_i = 0;for (int e : nums) {ret = max(ret, (long long) max_delta * e);max_delta = max(max_delta, max_i - e);max_i = max(max_i, e);}return ret;}
};

复杂度分析：

时间复杂度： $O (n)$
空间复杂度： $O (1)$

T3. 无限数组的最短子数组（Medium）

https://leetcode.cn/problems/minimum-size-subarray-in-infinite-array/description/

问题分析

令 $n u m s$ 数组的整体元素和为 $s$ ，考虑 $t a r g e t$ 的两种情况：

对于 $t a r g e t$ 很小的情况（小于数组整体和 $s$ ）：这是很简单的滑动窗口问题；
对于 $t a r g e t$ 较大的情况（大于等于数组的整体和 $s$ ）：那么最小长度中一定包含整数倍的 $s$ ，以及某个 $n u m s$ 的子数组。

class Solution {fun minSizeSubarray(nums: IntArray, t: Int): Int {val n = nums.sizeval s = nums.sum()val k = t % s// 同向双指针var left = 0var sum = 0var len = nfor (right in 0 until 2 * n) {sum += nums[right % n]while (sum > k) {sum -= nums[left % n]left ++}if (sum == k) len = min(len, right - left + 1)}return if (len == n) -1 else n * (t / s) + len}
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O (n)$ 最大扫描 $2$ 倍数组长度；
空间复杂度：仅使用常量级别空间。

T4. 有向图访问计数（Hard）

https://leetcode.cn/problems/count-visited-nodes-in-a-directed-graph/description/

问题分析

初步分析：

对于 $n$ 个点 $n$ 条边的有向弱连通图，图中每个点的出度都是 $1$ ，因此它是一棵「内向基环树」。那么，对于每个点有 $2$ 种情况：

环上节点：绕环行走一圈后就会回到当前位置，因此最长访问路径就是环长；
树链节点：那么从树链走到环上后也可以绕环行走一圈，因此最长访问路径就是走到环的路径 + 环长。

图片不记得出处了~

思考实现：

只有一个连通分量的情况： 那么问题就相对简单，我们用拓扑排序剪去树链，并记录链上节点的深度（到环上的距离），最后剩下的部分就是基环；
有多个连通分量的情况： 我们需要枚举每个连通分量的基环，再将基环的长度累加到该连通分量的每个节点。

题解（拓扑排序 + DFS）

第一个问题：将基环的长度累加到该连通分量的每个节点

拓扑排序减去树链很容易实现，考虑到我们这道题在找到基环后需要反向遍历树链，因此我们考虑构造反向图（外向基环树）；

第二个问题：找到基环长度

在拓扑排序后，树链上节点的入度都是 $0$ ，因此入度大于 $0$ 的节点就位于基环上。枚举未访问的基环节点走 DFS，就可以找到该连通分量的基环。

class Solution {fun countVisitedNodes(edges: List<Int>): IntArray {// 内向基环树val n = edges.sizeval degree = IntArray(n)val graph = Array(n) { LinkedList<Int>() }for ((x,y) in edges.withIndex()) {graph[y].add(x)degree[y]++ // 入度}// 拓扑排序val ret = IntArray(n)var queue = LinkedList<Int>()for (i in 0 until n) {if (0 == degree[i]) queue.offer(i)}while(!queue.isEmpty()) {val x = queue.poll()val y = edges[x]                                         if (0 == -- degree[y]) queue.offer(y)}// 反向 DFSfun rdfs(i: Int, depth: Int) {for (to in graph[i]) {if (degree[to] == -1) continueret[to] = depthrdfs(to, depth + 1)}}// 枚举连通分量for (i in 0 until n) {if (degree[i] <= 0) continueval ring = LinkedList<Int>()var x = iwhile (true) {degree[x] = -1ring.add(x)x = edges[x]if (x == i) break}for (e in ring) {ret[e] = ring.sizerdfs(e, ring.size + 1)}}return ret}
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O (n)$ 拓扑排序和 DFS 都是线性时间；
空间复杂度： $O (n)$ 图空间和队列空间。

题解二（朴素 DFS）

思路参考小羊的题解。

我们发现这道题的核心在于 「找到每个基环的节点」 ，除了拓扑排序剪枝外，对于内向基环树来，从任何一个节点走 DFS 走到的最后一个节点一定是基环上的节点。

在细节上，对于每个未访问过的节点走 DFS 的结果会存在 $3$ 种情况：

环上节点：刚好走过基环；
树链节点：走过树链 + 基环。
还有 $1$ 种情况：DFS 起点是从树链的末端走的，而前面树链的部分和基环都被走过，此时 DFS 终点就不一定是基环节点了。这种情况就同理从终点直接反向遍历就好了，等于说省略了处理基环的步骤。

class Solution {fun countVisitedNodes(edges: List<Int>): IntArray {val n = edges.sizeval ret = IntArray(n)val visit = BooleanArray(n)for (i in 0 until n) {if (visit[i]) continue// DFSval link = LinkedList<Int>()var x = iwhile (!visit[x]) {visit[x] = truelink.add(x)x = edges[x]}if (ret[x] == 0) {val depth = link.size - link.indexOf(x) // (此时 x 位于基环入口)repeat(depth) {ret[link.pollLast()] = depth}}var depth = ret[x]while (!link.isEmpty()) {ret[link.pollLast()] = ++depth}}return ret}
}

复杂度分析：

时间复杂度： $O (n)$ DFS 都是线性时间；
空间复杂度： $O (n)$ 图空间和队列空间。

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