1589. 所有排列中的最大和 #差分 #贪心
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题意
给定整数数组nums,以及查询数组requests,其中requests[i] = [starti, endi] 。第i个查询求 nums[starti] + nums[starti + 1] + ... + nums[endi - 1] + nums[endi] 的结果 。
你可以任意排列 nums 中的数字,请你返回所有查询结果之和的最大值,请将答案对 109 + 7 取余 后返回。
分析
我们先离线获得需要查询的区间,并统计该查询涉及端点的出现次数(也就是频数)。显然由贪心思想,我们要想答案尽可能地大,就应该将值更大的元素安排到出现次数更多的端点上,即高频数( imes)大元素。
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e5 + 5;
const int MOD = 1e9 + 7;
class Solution {
private:
int cf[MAXN];
vector<int> used;
public:
int maxSumRangeQuery(vector<int>& nums, vector<vector<int>>& requests) {
for (int i = 0; i < requests.size(); i++){
int a = requests[i][0], b = requests[i][1];
cf[a]++;
cf[b + 1]--;
}
int sum = 0;
for (int i = 0; i < nums.size(); i++){
sum += cf[i];
used.push_back(sum);
}
sort(used.begin(), used.end(), greater<int>());
sort(nums.begin(), nums.end(), greater<int>());
ll ans = 0;
for (int i = 0; i < used.size(); i++){
ans += ((ll)used[i] * (ll)nums[i]);
}
return ans % MOD;
}
};
1590. 使数组和能被 P 整除 #前缀和 #哈希表
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题意
给定正整数数组 nums,请你移除 最短 子数组(即原数组中连续的一组元素,可以为 空),使得剩余元素的 和 能被 p 整除。 不允许 将整个数组都移除。要你返回需要移除的最短子数组的长度,如果无法满足题目要求,返回 -1 。
分析
令(lastmod = sum{nums} \% p),当(lastmod==0)显然无需操作,答案为0;当(lastmod ot= 0),我们的问题接下来就变为从原数组中找到一个最短子数组,使得(sum{(该子数组)}\% p = lastmod),此时原数组剩余部分都能被(p)整除!
要求一段连续子数组之和,需要前缀和维护。不过注意这个和是经过模(p)运算处理的,这样是为了找到一段子数组模(p)加法运算得到上一段所说的(lastmod)。我们每遍历一个元素,就将其对应的模(p)前缀和(curmod)在哈希表中映射其对应位置,用于未来查询相应的(targetMod)的位置。如下图所示。
如何对当前(i)下已知的(curmod)求出对应的(targetMod)呢?当(curmod geq lastmod)时,之前按下图所示,(targetMod = curmod - lastmod);当(curmodleq lastmod)时,就需要加上一个(p),即(targetMod = curmod - lastmod + p)。上面两种情况合起来就是,(targetMod = curmod - lastmod + p)。我们求出(targetMod)的值,再通过哈希表查询(targetMod)的位置(pos),此时长度为(pos-i)、区间([pos, i])的子数组,满足其和模(p)是等于(lastmod)的,更新长度,直到所有元素遍历完,便得到最短长度了。
此处初始化有个重要的小细节,之所以要pos[0] = -1;,是因为在第一次的targetMod==0即curmod==lastmod时,你从哈希表查询到的位置刚好也是lastmod(刚刚更新的位置),更新的长度就变成0了!!显然它应该更新长度是从[0, lastmod位置]
typedef long long ll;
class Solution {
private:
unordered_map<ll, int> pos; //用于记录总和取了模之后的最新位置,即离当前元素最近的位置,保证题目的“最短”
public:
int minSubarray(vector<int>& nums, int p) {
ll sum = 0;
for(int i = 0; i < nums.size(); i++) sum += (ll)nums[i];
ll lastmod = sum % (ll)p, curmod = 0;
if(lastmod == 0) return 0; //直接返回
if(sum < p) return -1; //和 比 模数更小,显然无法满足题目要求
pos[0] = -1;//一定要先初始化-1!!!
int minlen = 0x3f3f3f3f;
for(int i = 0; i < nums.size(); i++){
curmod = (curmod + nums[i]) % p;
pos[curmod] = i;
ll targetMod = (curmod - lastmod + p) % p;
if(pos.count(targetMod))
minlen = min(minlen, i - pos[targetMod]);
}
return (minlen < nums.size()) ? minlen : -1;
}
};
1591. 奇怪的打印机 II #拓扑排序
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题意
一个打印机有如下两个特殊的打印规则:
- 每一次操作时,打印机会用同一种颜色打印一个矩形的形状,每次打印会覆盖矩形对应格子里原本的颜色。
- 一旦矩形根据上面的规则使用了一种颜色,那么 相同的颜色不能再被使用 。
给定 m x n 的矩形 targetGrid ,其中 targetGrid[row][col] 是位置 (row, col) 的颜色。如果能按上述规则打印出矩形targetGrid,返回 true ,否则返回 false 。
题目分析
注意到数据范围均在(60)以内,意味着我们可以枚举所有的颜色。
class Solution {
private:
int bottom[65], top[65], left[65], right[65];
int InD[65] = { 0 };
vector<int> H[65]; //边集
bool vis[65][65] = { false };
int n, m;
queue<int> myque;
public:
bool isPrintable(vector<vector<int>>& targetGrid) {
n = targetGrid.size(), m = targetGrid[0].size();
for (int i = 1; i <= 60; i++) { //初始化
top[i] = left[i] = 0x3f3f3f3f;
bottom[i] = right[i] = -1;
}
for (int i = 0; i < n; i++) {
for (int j = 0; j < m; j++) {
int curcolor = targetGrid[i][j];
bottom[curcolor] = max(bottom[curcolor], i); //最大下边界
right[curcolor] = max(right[curcolor], j); //以下同理
top[curcolor] = min(top[curcolor], i);
left[curcolor] = min(left[curcolor], j);
}
} //确定所有颜色的上下左右边界
for (int i = 0; i < n; i++) {
for (int j = 0; j < m; j++) {
int curcolor = targetGrid[i][j];
for (int faColor = 1; faColor <= 60; faColor++) {
if (faColor == curcolor || vis[faColor][curcolor]) continue; //重边或者重点,跳过。
if (top[faColor] <= i && i <= bottom[faColor]
&& left[faColor] <= j && j <= right[faColor]) { //fa颜色集合包含了curcolor集合
H[faColor].push_back(curcolor); //说明两颜色存在偏序关系
vis[faColor][curcolor] = true;
InD[curcolor]++;
}
}
}
}
/*以下为拓扑排序,通过拓扑排序判断这些偏序关系即有向图,是否存在环,有环说明两颜色集合互相包含*/
int cnt = 0;
for (int i = 1; i <= 60; i++)
if (InD[i] == 0) {
myque.push(i);
cnt++;
}
while (!myque.empty()) {
int u = myque.front();
myque.pop();
for (int i = 0; i < H[u].size(); i++) {
int v = H[u][i];
InD[v]--;
if (InD[v] == 0) {
myque.push(v);
cnt++;
}
}
}
return (cnt == 60);
}
};