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简单的做法,根据2Sum,遍历3次,此时时间复杂度是O(n的3次方)
import java.util.ArrayList; import java.util.Arrays; import java.util.List; /** * Created by lifei on 16/5/29. */ public class ThreeSum { /** * * 暴力解决法是每个人都能想到的,三层for循环,时间复杂度是O(n^3),而且还要处理重复的问题,显然不是题目想要的解法。 那能不能降到O(n^2)?排序算法的时间复杂度为O(nlgn),小于O(n^2),那么我们不妨先对数组排个序。 * * 排序之后,我们就可以对数组用两个指针分别从前后两端向中间扫描了,如果是 2Sum,我们找到两个指针之和为target就OK了, * 那 3Sum 类似,我们可以先固定一个数,然后找另外两个数之和为第一个数的相反数就可以了。 * * 做过leetcode的人都知道, 里面有2sum, 3sum(closest), 4sum等问题, 这些也是面试里面经典的问题, 考察是否能够合理利用排序这个性质, * 一步一步得到高效的算法. 经过总结, 本人觉得这些问题都可以使用一个通用的K sum求和问题加以概括消化, * 这里我们先直接给出K Sum的问题描述和算法(递归解法), 然后将这个一般性的方法套用到具体的K, * 比如leetcode中的2Sum, 3Sum, 4Sum问题. 同时我们也给出另一种哈希算法的讨论. * * K Sum求解方法, 适用leetcode 2Sum, 3Sum, 4Sum: 方法一: 暴力,就是枚举所有的K-subset, 那么这样的复杂度就是 从N选出K个,复杂度是O(N^K) 方法二: 排序 2sum的算法复杂度是O(NlogN) 因为排序用了N log N以及头尾指针的搜索是线性的,所以总体是O(NlogN), 好了现在考虑3sum, 有了2sum其实3sum就不难了,这样想: 先取出一个数,那么我只要在剩下的数字里面找到两个数字使得他们的和等于(target – 那个取出的数)就可以了吧。所以3sum就退化成了2sum, 取出一个数字,这样的数字有N个,所以3sum的算法复杂度就是O(N^2 ), 注意这里复杂度是N平方,因为你排序只需要排一次,后面的工作都是取出一个数字, 然后找剩下的两个数字,找两个数字是2sum用头尾指针线性扫,这里很容易错误的将复杂度算成O(N^2logN),这个是不对的。 我们继续的话4sum也就可以退化成3sum问题(copyright @sigmainfy),那么以此类推,K-sum一步一步退化,最后也就是解决一个2sum的问题, K sum的复杂度是O(n^(K-1))。 这个界好像是最好的界了,也就是K-sum问题最好也就能做到O(n^(K-1))复杂度 K Sum (2Sum, 3Sum, 4Sum) 算法优化(Optimization): 这里讲两点,第一,注意比如3sum的时候,先整体排一次序,然后枚举第三个数字的时候不需要重复, 比如排好序以后的数字是 a b c d e f, 那么第一次枚举a, 在剩下的b c d e f中进行2 sum, 完了以后第二次枚举b, 只需要在 c d e f中进行2sum好了,而不是在a c d e f中进行2sum, 这个大家可以自己体会一下,想通了还是挺有帮助的。 第二,K Sum可以写一个递归程序很优雅的解决,具体大家可以自己试一试。写递归的时候注意不要重复排序就行了。 */ List> ret = new ArrayList
>(); public List
> threeSum(int[] num) { if (num == null || num.length < 3) return ret; Arrays.sort(num); int len = num.length; for (int i = 0; i < len-2; i++) { if (i > 0 && num[i] == num[i-1]) continue; find(num, i+1, len-1, num[i]); //寻找两个数与num[i]的和为0 } return ret; } public void find(int[] num, int begin, int end, int target) { int l = begin, r = end; while (l < r) { if (num[l] + num[r] + target == 0) { List
ans = new ArrayList (); ans.add(target); ans.add(num[l]); ans.add(num[r]); ret.add(ans); //放入结果集中 while (l < r && num[l] == num[l+1]) l++; while (l < r && num[r] == num[r-1]) r--; l++; r--; } else if (num[l] + num[r] + target < 0) { l++; } else { r--; } } } }
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