leetCode-84-Largest-Rectangle-in-Histogram
题目描述(困难难度)
给一个柱状图,输出一个矩形区域的最大面积。
解法一 暴力破解
以题目给出的例子为例,柱形图高度有 1, 2, 3, 5, 6,我们只需要找出每一个高度对应的最大的面积,选出最大的即可。如果求高度为 3 的面积最大的,我们只需要遍历每一个高度,然后看连续的大于等于 3 的柱形有几个,如果是 n 个,那么此时的面积就是 3 * n。所以高度确定的话,我们只需要找连续的大于等于 3 的柱形个数,也就是高度。
public int largestRectangleArea(int[] heights) {
HashSet<Integer> heightsSet = new HashSet<Integer>();
//得到所有的高度,也就是去重。
for (int i = 0; i < heights.length; i++) {
heightsSet.add(heights[i]);
}
int maxArea = 0;
//遍历每一个高度
for (int h : heightsSet) {
int width = 0;
int maxWidth = 1;
//找出连续的大于等于当前高度的柱形个数的最大值
for (int i = 0; i < heights.length; i++) {
if (heights[i] >= h) {
width++;
//出现小于当前高度的就归零,并且更新最大宽度
} else {
maxWidth = Math.max(width, maxWidth);
width = 0;
}
}
maxWidth = Math.max(width, maxWidth);
//更新最大区域的面积
maxArea = Math.max(maxArea, h * maxWidth);
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(n²)。
空间复杂度:O ( n)。存所有高度。
解法二
这样要找的最大矩形区域就是三种情况了。
- 最大矩形区域在不包含选定柱子的左半区域当中。
- 最大矩形区域在不包含选定柱子的右半区域当中。
- 最大矩形区域包含选定柱子的区域。
对于 1、2 两种情况,我们只需要递归的去求就行了。而对于第 3 种情况,我们找一个特殊的柱子作为分界点以方便计算,哪一个柱子呢?最矮的那个!有什么好处呢?这样包含该柱子的最大区域,一定是涵盖了当前所有柱子。
所以面积当然是当前选定柱子的高度乘以当前的最大宽度了。
对于当前的时间复杂度,如果每次选定的柱子都可以把区域一分为二,递推式就是
T(n) = 2 * T(n / 2 ) + n。
上边多加的 n 是找最小柱子耗费,因为需要遍历一遍柱子。然后和快排一样,这样递归下去,时间复杂度就是 O(n log(n))。当然和快排一样的问题,最坏的情况,如果最小柱子每次都出现在末尾,这样会使得只有左半区域,右半区域是 0。递推式就变成了
T(n) = T(n – 1 ) + n。
时间复杂度就变成 O(n²)了,怎么优化呢?
重点就在上边找最小柱子多加的 n 上了,如果我们找最小柱子时间复杂度优化成 log(n)。那么在最坏情况下,递推式变成
T(n) = T(n – 1 ) + log(n)。
最坏的情况,递推式代入,依旧是 O(n log(n))。而找最小柱子,就可以抽象成,在一个数组区间内找最小值问题,而这个问题前人已经提出了一个数据结构,可以使得时间复杂度是 log(n),完美!名字叫做线段树,可以参考“>线段树空间复杂度,我就不重复讲了。主要思想就是利用二叉树,使得查找时间复杂度变成了 O(log(n))。
我们以序列 { 5, 9, 7, 4 ,6, 1} 为例,线段树长下边的样子。节点的值代表当前区间内的最小值。
class Node// 节点
{
int start;// 区间的左端点
int end;// 区间的右端点
int data;// 该区间的最小值
int index; // 该节点最小值对应数组的下标
public Node(int start, int end)// 构造方法中传入左端点和右端点
{
this.start = start;
this.end = end;
}
}
class SegmentTree {
private int[] base;;// 给定数组
Node[] nodes;// 存储线段树的数组
public SegmentTree(int[] nums) {
base = new int[nums.length];
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
base[i] = nums[i];
}
//需要 4n 的空间,上边链接给出了原因
nodes = new Node[base.length * 4];
}
public void build(int index)// 构造一颗线段树,传入下标
{
Node node = nodes[index];// 取出该下标下的节点
if (node == null) {// 根节点需要手动创建
nodes[index] = new Node(0, this.base.length - 1);
node = nodes[index];
}
if (node.start == node.end) {// 如果这个线段的左端点等于右端点则这个点是叶子节点
node.data = base[node.start];
node.index = node.start;
} else { // 否则递归构造左右子树
int mid = (node.start + node.end) >> 1;// 现在这个线段的中点
nodes[(index << 1) + 1] = new Node(node.start, mid);// 左孩子线段
nodes[(index << 1) + 2] = new Node(mid + 1, node.end);// 右孩子线段
build((index << 1) + 1);// 构造左孩子
build((index << 1) + 2);// 构造右孩子
if (nodes[(index << 1) + 1].data <= nodes[(index << 1) + 2].data) {
node.data = nodes[(index << 1) + 1].data;
node.index = nodes[(index << 1) + 1].index;
} else {
node.data = nodes[(index << 1) + 2].data;
node.index = nodes[(index << 1) + 2].index;
}
}
}
public Node query(int index, int start, int end) {
Node node = nodes[index];
if (node.start > end || node.end < start)
return null;// 当前区间和待查询区间没有交集,那么返回一个极大值
if (node.start >= start && node.end <= end)
return node;// 如果当前的区间被包含在待查询的区间内则返回当前区间的最小值
Node left = query((index << 1) + 1, start, end);
int dataLeft = left == null ? Integer.MAX_VALUE : left.data;
Node right = query((index << 1) + 2, start, end);
int dataRight = right == null ? Integer.MAX_VALUE : right.data;
return dataLeft <= dataRight ? left : right;
}
}
class Solution {
public int largestRectangleArea(int[] heights) {
if (heights.length == 0) {
return 0;
}
//构造线段树
SegmentTree tree = new SegmentTree(heights);
tree.build(0);
return getMaxArea(tree, 0, heights.length - 1, heights);
}
/**
* 查询某个区间的最小值
* @param tree 构造好的线段树
* @param start 待查询的区间的左端点
* @param end 待查询的区间的右端点
* @param heights 给定的数组
* @return 返回当前区间的矩形区域的最大值
*/
private int getMaxArea(SegmentTree tree, int start, int end, int[] heights) {
if (start == end) {
return heights[start];
}
//非法情况,返回一个最小值,防止影响正确的最大值
if (start > end) {
return Integer.MIN_VALUE;
}
//找出最小的柱子的下标
int min = tree.query(0, start, end).index;
//最大矩形区域包含选定柱子的区域。
int area1 = heights[min] * (end - start + 1);
//最大矩形区域在不包含选定柱子的左半区域。
int area2 = getMaxArea(tree, start, min - 1, heights);
//最大矩形区域在不包含选定柱子的右半区域。
int area3 = getMaxArea(tree, min + 1, end, heights);
//返回最大的情况
return Math.max(Math.max(area1, area2), area3);
}
}
时间复杂度:O(n log(n))。
空间复杂度:O(n),用来存储线段树。
解法三
- 左半区域,含有一半柱子,当然如果总数是奇数个,这里会多一个。
-
右半区域,含有一半柱子,当然如果总数是奇数个,这里会少一个。
- 包含最中间柱子的部分,最大区域一定会包含橙色部分,这样才会横跨两个区域。
情况 1、2 的最大区域面积可以用递归来解决,情况 3 的话,我们只要保证是 O(n),就满足了我们的递推式,从而保证时间复杂度是O(n log(n))。怎么做呢?
贪婪的思想,每次选两边较高的柱子扩展柱子。然后其实就是求出了 2 个柱子,3 个柱子,4 个柱子,5 个柱子…每种情况的最大值,然后选最大的就可以了。
- 初始的时候是两个柱子,记录此时的面积。
-
然后加 1 个柱子,选取两边较高的柱子,然后计算此时的面积,更新最大区域面积。
- 不停的重复过程 2 ,直到所有柱子遍历完
public int largestRectangleArea(int[] heights) {
if (heights.length == 0) {
return 0;
}
return getMaxArea(heights, 0, heights.length - 1);
}
private int getMaxArea(int[] heights, int left, int right) {
if (left == right) {
return heights[left];
}
int mid = left + (right - left) / 2;
//左半部分
int area1 = getMaxArea(heights, left, mid);
//右半部分
int area2 = getMaxArea(heights, mid + 1, right);
//中间区域
int area3 = getMidArea(heights, left, mid, right);
//选择最大的
return Math.max(Math.max(area1, area2), area3);
}
private int getMidArea(int[] heights, int left, int mid, int right) {
int i = mid;
int j = mid + 1;
int minH = Math.min(heights[i], heights[j]);
int area = minH * 2;
//向两端扩展
while (i >= left && j <= right) {
minH = Math.min(minH, Math.min(heights[i], heights[j]));
//更新最大面积
area = Math.max(area, minH * (j - i + 1));
if (i == left) {
j++;
} else if (j == right) {
i--;
//选择较高的柱子
} else if (heights[i - 1] >= heights[j + 1]) {
i--;
} else {
j++;
}
}
return area;
}
时间复杂度:O(n log(n))。
空间复杂度:O(log(n)),压栈的空间。
解法四
求当前的矩形区域,我们只需要知道比当前柱子到左边第一个小的 leftLessMin 和到右边第一个小的 rightLessMin 两个柱子下标,就可以求出矩形的面积为 (rightLessMin – leftLessMin – 1) * 当前柱子高度。然后遍历每个柱子,按同样的方法求出矩形面积,选最大的就可以了。
现在的问题就是,怎么知道 rightLessMin 和 leftLessMin 。
我们可以用一个数组,leftLessMin[ ] 保存各自的左边第一个小的柱子。
leftLessMin[0] = -1;//第一个柱子前边没有柱子,所以赋值为 -1,便于计算面积
for (int i = 1; i < heights.length; i++) {
int p = i - 1;
//p 一直减少,找到第一个比当前高度小的柱子就停止
while (p >= 0 && height[p] >= height[i]) {
p--;
}
leftLessMin[i] = p;
}
上边的时间复杂度是 O(n²),我们可以进行优化。参考下边的图,当前柱子 i 比上一个柱子小的时候,因为我们是找比当前柱子矮的,之前我们进行减 1,判断上上个。但是我们之前已经求出了上一个柱子的 leftLessMin[ i – 1],也就是第一个比上个柱子小的柱子,所以其实我们可以直接跳到 leftLessMin[ i – 1] 比较。因为从 leftLessMin[ i – 1] + 1到 i – 1 的柱子一定是比当前柱子 i 高的,所以可以跳过。
这样的话时间复杂度达到了O(n)。开始自己不理解,问了一下同学。其实证明的话,可以结合解法五,我们寻找 leftLessMin 其实可以看做压栈出栈的过程,每个元素只会被访问两次。
int[] leftLessMin = new int[heights.length];
leftLessMin[0] = -1;
for (int i = 1; i < heights.length; i++) {
int l = i - 1;
//当前柱子更小一些,进行左移
while (l >= 0 && heights[l] >= heights[i]) {
l = leftLessMin[l];
}
leftLessMin[i] = l;
}
求到右边第一个小的柱子同理,下边是完整的代码。
public int largestRectangleArea(int[] heights) {
if (heights.length == 0) {
return 0;
}
//求每个柱子的左边第一个小的柱子的下标
int[] leftLessMin = new int[heights.length];
leftLessMin[0] = -1;
for (int i = 1; i < heights.length; i++) {
int l = i - 1;
while (l >= 0 && heights[l] >= heights[i]) {
l = leftLessMin[l];
}
leftLessMin[i] = l;
}
//求每个柱子的右边第一个小的柱子的下标
int[] rightLessMin = new int[heights.length];
rightLessMin[heights.length - 1] = heights.length;
for (int i = heights.length - 2; i >= 0; i--) {
int r = i + 1;
while (r <= heights.length - 1 && heights[r] >= heights[i]) {
r = rightLessMin[r];
}
rightLessMin[i] = r;
}
//求包含每个柱子的矩形区域的最大面积,选出最大的
int maxArea = 0;
for (int i = 0; i < heights.length; i++) {
int area = (rightLessMin[i] - leftLessMin[i] - 1) * heights[i];
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(n),取决于找 leftLessMin [ i ] 的复杂度。
空间复杂度:O(n),保存每个柱子左边右边第一个小的柱子下标。
解法五 栈
参考“>42题的解法五,和这道题的共同点就是配对问题。思路的话,本质上和解法四是一样的,可以先看下解法四,左边第一个小于当前柱子和右边第一个小于当前柱子是一对。通过它俩可以求出当前柱子的最大矩形区域。那么具体怎么操作呢?
遍历每个柱子,然后分下边几种情况。
- 如果当前栈空,或者当前柱子大于栈顶柱子的高度,就将当前柱子的下标入栈
- 当前柱子的高度小于栈顶柱子的高度。那么就把栈顶柱子出栈,当做解法四中的当前要求面积的柱子。而右边第一个小于当前柱子的下标就是当前在遍历的柱子,左边第一个小于当前柱子的下标就是当前新的栈顶。
遍历完成后,如果栈没有空。就依次出栈,出栈元素当做解法四中的要求面积的柱子,然后依次计算矩形区域面积。
结合图可以看一下,从头开始遍历,遍历柱子开始的时候都大于前一个柱子高度,所以依次入栈。直到遍历到橙色部分,栈顶元素出栈,计算包含栈顶柱子的矩形区域。而左边第一个小于要求柱子的就是新栈顶,右边第一个小于要求柱子的就是当前遍历柱子。
public int largestRectangleArea(int[] heights) {
int maxArea = 0;
Stack<Integer> stack = new Stack<>();
int p = 0;
while (p < heights.length) {
//栈空入栈
if (stack.isEmpty()) {
stack.push(p);
p++;
} else {
int top = stack.peek();
//当前高度大于栈顶,入栈
if (heights[p] >= heights[top]) {
stack.push(p);
p++;
} else {
//保存栈顶高度
int height = heights[stack.pop()];
//左边第一个小于当前柱子的下标
int leftLessMin = stack.isEmpty() ? -1 : stack.peek();
//右边第一个小于当前柱子的下标
int RightLessMin = p;
//计算面积
int area = (RightLessMin - leftLessMin - 1) * height;
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
}
}
while (!stack.isEmpty()) {
//保存栈顶高度
int height = heights[stack.pop()];
//左边第一个小于当前柱子的下标
int leftLessMin = stack.isEmpty() ? -1 : stack.peek();
//右边没有小于当前高度的柱子,所以赋值为数组的长度便于计算
int RightLessMin = heights.length;
int area = (RightLessMin - leftLessMin - 1) * height;
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(n),因为对于每个柱子只会经历入栈出栈,所以最多 2n 次。
空间复杂度:O(n),栈的大小。
总
这道题经典呀,第一次用快排的思想去解决问题,太优雅了。另外通过对问题的挖掘,时间复杂度优化到 O(n),也是惊叹。
作者:windliang
来源:https://windliang.cc
看完两件小事
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