标签:开始 最大值 poi get 最大 两个指针 each container rms
Given n non-negative integers a1, a2, ..., an, where each represents a point at coordinate (i, ai). n vertical lines are drawn such that the two endpoints of line i is at (i, ai) and (i, 0). Find two lines, which together with x-axis forms a container, such that the container contains the most water.
Note: You may not slant the container and n is at least 2.
问题:给出一组非负数组 a1, a2, ..., an,ai表示位于位置i的线的高度,用任意两根线装水,求最大值,不能倾斜。
不能倾斜,装水,所以上述问题就是求 res = min(a[i], a[j]) * (j - i) 的最大值,其中 0 <= i < j <= n。
1、最简单最暴力的方法是遍历所有组合了,这样时间复杂度就是O(n2)。
2、想一个复杂度比较小的方法。要使乘积足够大,首先a[i], a[j]要足够大,其次两个数要足够远,也就是(j - i)足够大。从这个方向去解决问题:
设置两个指针,一个从头开始扫,一个从尾部开始,这样能保证(j - i)是最大的。在(j - i)减小的基础上,为了增大res, 需要增大min(a[i], a[j])。
不妨设 a[i] < a[j],所以 ++i, 只要找到a[i + m] > a[i],此时判断哪个面积更大,并在这个基础上继续扫描。
这边有一个问题,就是 假设 res1 = min(a[i], a[j]) * (j - i) < min(a[i + m], a[j]) * (j - i - m) = res2 ,
会不会存在一个n,使得 res3 = min(a[i], a[j - n]) * (j - i - n) > min(a[i + m], a[j]) * (j - i - m) = res2
因为在上一步, res2 > res1 时,i ← i + m,那么如果存在这种情况,方法2就是不严谨的。
证明:
已知 1、ai<ai+m; 2、aj < aj-n; 3、min(ai, aj) * (j - i) < min(ai+m, aj) * (j - i - m)
反证法: 假设存在n, 使res3 > res2
那么就有 res3 > res1
于是 min(ai, aj-n) > min(ai, aj)
情况1:aj-n > ai > aj, 或ai > aj-n > aj
那么可以推出 aj * (j - i) = min(ai, aj) * (j - i) > min(ai+m, aj) * (j - i - m) = aj * (j - i - m) , 与已知条件3矛盾
情况2:aj > ai > aj-n 显然与已知条件2矛盾
那么就愉快地发现方法2是严谨的。时间复杂度成功降到O(n)
1 class Solution { 2 public: 3 int maxArea(vector<int>& height) { 4 if (height.empty()) 5 return 0; 6 int low = 0; 7 int high = height.size() - 1; 8 int res = min(height[low], height[high]) * (high - low); 9 while (low < high) { 10 if (height[low] < height[high]) { 11 while (height[low + 1] <= height[low]) 12 ++low; 13 res = max(res, min(height[++low], height[high]) * (high - low)); 14 } 15 else { 16 while (height[high - 1] <= height[high]) 17 --high; 18 res = max(res, min(height[low], height[--high]) * (high - low)); 19 } 20 } 21 return res; 22 } 23 };
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原文地址:https://www.cnblogs.com/Zzz-y/p/8797945.html