优选算法——前缀和
👇作者其它专栏
前缀和相关题解
1.前缀和
算法思路:
a.先预处理出来一个【前缀和】数组:
用dp[i]表示:[1,i]区间内所有元素的和,那么dp[i-1]里面存的就是[1,i-1]区间内所有元素的和,那么:可得到递推公式:dp[i]=dp[i-1]+arr[i];
b.使用前缀和数组,【快速】求出【某一个区间内】所有元素的和:
当访问的区间是[l,r]时:区间内所有元素的和为:dp[r]-dp[l-r]。
#include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main() { int n,q; cin>>n>>q; vector<int> arr(n+1); for(int i=1;i<n+1;i++) cin>>arr[i]; //初始化一个前缀和数组 vector<long long> dp(n+1);//防止溢出 for(int i=1;i<n+1;i++) dp[i]=dp[i-1]+arr[i]; int l,r; while(q--){ cin>>l>>r; cout<<dp[r]-dp[l-1]<<endl; } return 0; } 2.二维前缀和
算法思路:
类比一维数组的形式,若我们能处理出来从[0,0]位置到[i,j]位置这片区域内所有元素的累加和,就可以在O(1)的时间内,搞定矩阵内任意区域内所有元素的累加和。因此我们接下来仅仅需完成两步即可:
◦第一步:搞出来前缀和矩阵
这里就要用到一维数组里面的拓展知识,我们要在矩阵的最上面和最左边添加上一行和一列0,这样我们就可以省去非常多的边界条件的处理。处理后的矩阵就想这样:
这样,我们填写前缀和矩阵数组的时候,下标直接从1开始,能大胆使用i-1,j-1位置的值。
注意:dp表与原数组matrix内元素的映射关系:
i.从dp表到matrix矩阵,横纵坐标减一;
ii.从martix矩阵到dp表,横纵坐标加一。
前缀和矩阵中sum[i][j]的含义,以及如何递推二维前缀和方程
a.sum[i][j]的含义:
sum[i][j]表示,从[0,0]位置到[i,j]位置这段区域内,所有元素的累加和。对应下图的红色区域:
a.递推方程:
其实这个递推方程非常像我们一起做过求图形面积的题,我们可以将[0,0]位置到[i,j]位置这段区域分解成下面的部分:
sum[i][j]=红+蓝+绿+黄,分析一下这四块区域:
i.黄色部分最简单,它就是数组中的matrix[i-1][j-1](注意坐标的映射关系)
ii.单独的蓝不好求,因为它不是我们定义的状态表示中的区域,同理,单独的绿也是;
iii.但是若是红+蓝,正好是我们dp数组中sum[i-1][j]的值;
iv.同理,若是红+绿,正好是我们dp数组中sum[i][j-1]的值;
v.若把上面求的三个值上加起来,那就是黄+红+蓝+红+绿,发现多算了一块红的面积,因此再单独减去红的面积即可;
vi.红的面积正好也是符合dp数组的定义的,即sum[i-1][j-]。
综上所述,我们的递推方程就是:
sum[i][j]=sum[i-1][j]+sum[i][j-1]-sum[i-1][j-1]+matrix[i-1][j-1]
◦第二步:使用前缀和矩阵
题目中接口提供的参数是原始矩阵的下标,为了避免下标映射错误,这里直接先把下标映射成dp表里面对应的下标:row1++,col1++,row2++,col2++
接下来分析如何使用这个前缀和矩阵,如下图(注意这里的row和col都处理过了,对应的正sum矩阵中的下标):
对于左上角(row1,col1)、右下角(row2,col2)围成的区域,正好是红色的部分。因此我们要求的就是红色部分的面积,继续分析几个区域:
i.黄色,直接求出来,就是sum[row1-1,col1-1](为什么-1,因为要剔除掉row这一行和col这一列,即边界情况)
ii.绿色,直接求不好求,但是和黄色拼接起来,正好是sum表内sum[row1-1][col2]的数据;
iii.同理,蓝色不好求,但是蓝+黄=sum[row2][col1-1];
iv.再看整个面积,正好是sum[row2][col2];
v.那么,红色就=整个面积-黄-绿-蓝,但是绿蓝不好求,我们可以这样减:整个面积-(绿+黄)-(蓝+黄),这样相当于多减去了一个黄,再加上即可
综上所述:红=整个面积-(绿+黄)-(蓝+黄)+黄,从而可得红色区域内的元素总和为:
sum[row2][col2]-sum[row2]]col1-1]-sum[row1-1][col2]+sum[row1-1][col1-1]
#include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main() { int n, m, q; cin >> n >> m >> q; vector<vector<int >> arr(n + 1,vector<int>(m+1)); for (int i = 1; i < n + 1; i++) for (int j = 1; j < m + 1; j++) cin >> arr[i][j]; //初始化前缀和数组 vector<vector<long long >> dp(n + 1,vector<long long>(m + 1)); for(int i=1;i<n+1;i++) for(int j=1;j<m+1;j++) dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i][j-1]-dp[i-1][j-1]+arr[i][j]; while(q--){ int x1,y1,x2,y2; cin>>x1>>y1>>x2>>y2; cout<<dp[x2][y2]-dp[x1-1][y2]-dp[x2][y1-1]+dp[x1-1][y1-1]<<endl; } return 0; }3.寻找数组的中心下标
算法思路:
从中心下标的定义可知,除中心下标的元素外,该与元素左边的【前缀和】等于该元素右边的【后缀和】。
◦因此,我们可以先预处理出来两个数组,一个表示前缀和,另一个后缀和。
◦然后,我们可以用一个for循环枚举可能的中心下标,判断每一个位置的【前缀和】以及【后缀和】,若两者相等,就返回当前下标。
class Solution { public: int pivotIndex(vector<int>& nums) { int n=nums.size(); //预处理前缀和及后缀和数组 vector<int> f(n),g(n); for(int i=1;i<n;i++) f[i]=f[i-1]+nums[i-1]; for(int i=n-2;i>=0;i--) g[i]=g[i+1]+nums[i+1]; for(int i=0;i<n;i++) if(g[i]==f[i]) return i; return -1; } };4. 除了自身以外数组的乘积
算法思路:
注意题目的要求,不能使用除法,并且要再O(N)的时间复杂度内完成该题。那么我们就不能使用暴力的解法,以及求出整个数组的乘积,然后除以单个元素的方法。
继续分析,根据题意,对于每一个位置的最终结果ret[i],它时由两部分组成的:
i.nums[0]*nums[1]*nums[2]*…*nums[i-1]
ii.nums[i+1]*nums[i+2]*…*nums[n-1]
于是,我们可以利用前缀和的思想,使用两个数组f和g,分别处理出来两个信息:
i.f表示:i位置之前的所有元素,即[0,i-1]区间内所有元素的前缀乘积,
ii.g表示:i位置之后的所有元素,即[i+1,n-1]区间内所有元素的后追乘积
然后再处理最终结果。
class Solution { public: vector<int> productExceptSelf(vector<int>& nums) { int n=nums.size(); vector<int> f(n,1),g(n,1),ans(n); for(int i=1;i<n;i++) f[i]=f[i-1]*nums[i-1]; for(int i=n-2;i>=0;i--) g[i]=g[i+1]*nums[i+1]; for(int i=0;i<n;i++) ans[i]=g[i]*f[i]; return ans; } };5.和为 K 的子数组
算法思路:
设i为数组中的任意位置,用sum[i]表示[0,i]区间内所有元素的和。
想知道有多少个【以i为结尾的和为k的子数组】,就要找到有多少个起始位置为x1,x2,x3…使得[x,i]区间内的所有元素的和为k。那么[0,x]区间内的和是不是就是sum[i]-k了。于是问题就变成:
◦找到[0,i-1]区间内,有多少前缀和等于sum[i]-k的即可。
我们不用真的初始化一个前缀和数组,因为我们只关心在i位置之前,有多少个前缀和等于sum[i]-k。因此,我们仅需用一个哈希表,一边求当前位置的前缀和,一边存下之前每一种前缀和出现的次数。
class Solution { public: int subarraySum(vector<int>& nums, int k) { unordered_map<int,int> hash;//统计前缀和子数组的次数 hash[0]=1; int sum=0,ret=0; for(auto x:nums){ sum+=x; if(hash.count(sum-k)) ret+=hash[sum-k]; hash[sum]++; } return ret; } };6.和可被 K 整除的子数组
前置知识:
●同余定理
若(a-b)%n==0,那么我们可以得到一个结论:a%n==b%n。即若两个数相减的差能被n整除,那么这两个数对n取模的结果相同。
●C++中负数取模的结果,以及如何修正【负数取模】的结果
a.C++中关于负数的取模运算,结果是【把负数当成正数,取模后加上一个负号】。
例:-1%3=-(1%3)=-1
b.因为有负数,为防止发生【出现负数】的结果,以(a%n+n)%n的形式输出保证为正。
例:-1%3=(-1%3+3)%3=2
算法思路:
思路与5.和为 K 的子数组 相似
设i为数组中的任意位置,用sum[i]表示[0,i]区间内所有元素的和。
●想知道有多少个【以i为结尾的可被k整除的子数组】,就要找到有多少个起始位置为x1,x2,x3…使得[x,i]区间内的所有元素的和可被k整除。
●设[0,x-1]区间内所有元素之和等于a,[0,i]区间内所有元素的和等于b,可得(b-a)%k==0。
●有同于定理可得,[0,x-1]区间与[0,i]区间内的前缀和同余。于是问题就变成:
◦找到在[0,i-1]区间内,有多少前缀和的余数等于sum[i]%k的即可。
我们不用真的初始化一个前缀和数组,因为我们只关心在i位置之前,有多少前缀和等于sum[i]-k。因此,我们仅需用一个哈希表,一边求当前位置的前缀和,一边存下之前每一种前缀和出现的次数。
class Solution { public: int subarraysDivByK(vector<int>& nums, int k) { unordered_map<int,int> hash; hash[0%k]=1;//0这个数的余数 int sum=0,ret=0; for(auto x:nums){ sum+=x;//算出当前位置的前缀和 int r=(sum%k+k)%k;//修正后的余数 if(hash.count(r)) ret+=hash[r];//统计结果 hash[r]++; } return ret; } };7.连续数组
算法思路1(暴力):
枚举所有的子数组,然后判断子数组是否满足要求。
算法思路2(前缀和+哈希表):
题目意为:
●本题让我们找出一段连续的区间,0和1出现的次数相同。
●若将0记为-1,1记为1,问题就变成了找出一段区间,这段区间的和等于0。
●于是,和5.和为 K 的子数组的思路一样。
设i为数组中的任意位置,用sum[i]表示[0,i]区间内所有元素的和。
想知道最大的【以i为结尾的和为0的子数组】,就要找到从左往右第一个x1使得[x1,i]区间内所有元素的和为0。那么[0,x1-1]区间内的和就是sum[i]。于是:
●找到在[0,i-1]区间内,第一次出现sum[i]的位置即可。
不用真的初始化一个前缀和数组,因为我们只关心在i位置之前,第一个前缀和等于sum[i]的位置。因此,仅需用一个哈希表,一边求当前位置的前缀和,一边记录第一次出现该前缀和的位置。
class Solution { public: int findMaxLength(vector<int>& nums) { unordered_map<int,int> hash; hash[0]=-1;//默认有一个前缀和为0的情况 int sum=0,ret=0; for(int i=0;i<nums.size();i++){ sum+=nums[i]==0?-1:1;//计算当前位置的前缀和 if(hash.count(sum)) ret=max(ret,i-hash[sum]); else hash[sum]=i; } return ret; } };8.矩阵区域和
算法思路:
左上角坐标:x1=i-k,y1=j-k,但由于会【超过矩阵】的范围,因此需要对0取一个max。因此修正后的坐标为:x1=max(0,i-k),y1=max(0,j-k):
右下角坐标:x1=i+k,y1=j+k,但是由于会【超过矩阵】的范围,因此需要对m-1,以及n-1取一个min。因此修正后的坐标为:x2=min(m-1,i+k),y2=min(n-1,j+k)。
然后根据二维前缀和的解题思路计算即可。(注意下标的映射关系)
class Solution { public: vector<vector<int>> matrixBlockSum(vector<vector<int>>& mat, int k) { int m=mat.size(),n=mat[0].size(); //预处理一个前缀和数组 vector<vector<int>> dp(m+1,vector<int>(n+1)); for(int i=1;i<=m;i++) for(int j=1;j<=n;j++) dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i][j-1]-dp[i-1][j-1]+mat[i-1][j-1]; vector<vector<int>> ret(m,vector<int>(n)); for(int i=0;i<m;i++) for(int j=0;j<n;j++){ int x1=max(0,i-k)+1,y1=max(0,j-k)+1; int x2=min(i+k,m-1)+1,y2=min(j+k,n-1)+1; ret[i][j]=dp[x2][y2]-dp[x1-1][y2]-dp[x2][y1-1]+dp[x1-1][y1-1]; } return ret; } };
