题解 | #未排序数组中累加和为给定值的最长子数组长度#
字符串的排列
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解法一:回溯 + set
利用回溯方法进行求解的思路如下:(具体递归过程见图示)
- 对于每一个位置,都有「选」和「不选」两种可能,因此需要定义一个state数组用来记录「当前元素是否已经被选择」;
- 字符串cur用来记录「当前」字符串的情况,在每次递归时,在cur末尾加上当前字符(若其未被选择过),然后进入下一次递归;当cur字符串与原字符串长度相同时,即说明已经完成「整个字符串的排列」,因此将其添加至结果中;
- 此外,在每次递归时,需要将该字符的state数组置位true,说明其已经被选择了;在递归完成后,需要「恢复现场」:把该字符的state数组置位false,并将其从cur中去掉;
- 每次递归过程都从0开始(与这题不同),这是因为:尽管已经递归到后面的元素了,但前面的元素仍然需要有「被选择」的机会,例如:在字符串”abc“中,当字符c被加入到cur中时,字符a和字符b仍然需要有「被选择」的机会,因此每次递归都需要从0位置开始。
- 由于原字符串会出现重复字符,因此需要用set数据结构完成去重工作。
基于上述思路,实现的代码如下:
class Solution { public: set<string> res; vector<string> Permutation(string str) { if (str.empty()) return vector<string>(res.begin(), res.end()); sort(str.begin(), str.end()); // 排序 vector<bool> state(str.size(), false); // 定义state数组,原来表明是否已经被选择过 backtracking(str, "", state); // 调用递归函数 return vector<string>(res.begin(), res.end()); } void backtracking(string s, string cur, vector<bool> &state) { if (cur.size() == s.size()) { // 遍历到末尾 res.insert(cur); // 存储结果 return; } for (int i = 0; i < s.size(); i ++) { //每一次递归都从0位置开始遍历 if (state[i]) // 已经被使用了,跳过 continue; state[i] = true; // 置为true,代表使用它 cur += s[i]; // 加到cur中 backtracking(s, cur, state); // 下一次递归 state[i] = false; // 恢复现场 cur = cur.substr(0, cur.length() - 1); // 去掉最后一个字符 } } };
设数组的长度为N,则(最坏情况下,即无重复)全排列共有N!种,因此共需要调用递归函数次。此外,在每次递归时,set(底层实现为红黑树)插入数据的平均时间复杂度为,但每次递归需要完成for循环(最坏时间复杂度为),且保存结果需要时间复杂度,而,故总时间复杂度为;
该方法递归使用栈空间,空间复杂度为。
解法二:回溯 + 不需要set
解法一使用set进行去重,但其在去重前会获得许多重复的结果。这一解法可以进一步优化:在递归的过程中即完成去重的工作。
思路如下:
在进行每次递归时,如果当前元素与前一元素相同,且前一元素已经被使用过了,则无需再对当前元素进行递归,具体过程见图示。
(为更好地表示重复元素,图中将两个b字符分别表示为b1、b2)
实现的代码如下:
class Solution { public: vector<string> res; vector<string> Permutation(string str) { if (str.empty()) return res; sort(str.begin(), str.end()); vector<bool> state(str.size(), false); // 定义state数组,原来表明是否已经被选择过 backtracking(str, "", state); // 调用递归函数 return res; } void backtracking(string s, string cur, vector<bool> &state) { if (cur.size() == s.size()) { // 遍历到末尾 res.push_back(cur); // 存储结果 return; } for (int i = 0; i < s.size(); i ++) { //每一次递归都从0位置开始遍历 if (state[i] || (i > 0 && s[i] == s[i - 1] && state[i - 1])) // 已经被使用了,跳过;或是遇到重复,并且前一个重复元素已经被使用过了,跳过 continue; state[i] = true; // 置为true,代表使用它 cur += s[i]; // 加到cur中 backtracking(s, cur, state); // 下一次递归 state[i] = false; // 恢复现场 cur = cur.substr(0, cur.length() - 1); // 去掉最后一个字符 } } };
该方法在最坏情况下时间复杂度与解法一相同,为,但当出现重复时,解法二不需要「求出所有的重复组合之后再去重」,因此相对于解法一而言,优化了时间复杂度;
与解法一同理,该方法空间复杂度为。