LC 792. 匹配子序列的单词数
题目描述
这是 LeetCode 上的 792. 匹配子序列的单词数 ,难度为 中等。
给定字符串 s 和字符串数组 words, 返回 words[i] 中是 s 的子序列的单词个数 。
字符串的子序列是从原始字符串中生成的新字符串,可以从中删去一些字符(可以是""),而不改变其余字符的相对顺序。
例如, “ace” 是 “abcde” 的子序列。
示例 1:1
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5输入: s = "abcde", words = ["a","bb","acd","ace"]
输出: 3
解释: 有三个是 s 的子序列的单词: "a", "acd", "ace"。
示例 2:1
2
3输入: s = "dsahjpjauf", words = ["ahjpjau","ja","ahbwzgqnuk","tnmlanowax"]
输出: 2
提示:
- $1 <= s.length <= 5 \times 10^4$
- $1 <= words.length <= 5000$
- $1 <= words[i].length <= 50$
words[i]和s都只由小写字母组成。
预处理 + 哈希表 + 二分
朴素判定某个字符串是为另一字符串的子序列的复杂度为 $O(n + m)$,对于本题共有 $5000$ 个字符串需要判定,每个字符串最多长为 $50$,因此整体计算量为 $(5 \times 10^4 + 50) \times 5000 \approx 2.5 \times 10^8$,会超时。
不可避免的是,我们要对每个 $words[i]$ 进行检查,因此优化的思路可放在如何优化单个 $words[i]$ 的判定操作。
朴素的判定过程需要使用双指针扫描两个字符串,其中对于原串的扫描,会有大量的字符会被跳过(无效匹配),即只有两指针对应的字符相同时,匹配串指针才会后移。
我们考虑如何优化这部分无效匹配。
对于任意一个 $w = words[i]$ 而言,假设我们当前匹配到 $w[j]$ 位置,此时我们已经明确下一个待匹配的字符为 $w[j + 1]$,因此我们可以直接在 s 中字符为 $w[j + 1]$ 的位置中找候选。
具体的,我们可以使用哈希表 map 对 s 进行预处理:以字符 $c = s[i]$ 为哈希表的 key,对应的下标 $i$ 集合为 value,由于我们从前往后处理 s 进行预处理,因此对于所有的 value 均满足递增性质。
举个 🌰 : 对于
s = abcabc而言,预处理的哈希表为{a=[0,3], b=[1,4], c=[2,5]}
最后考虑如何判定某个 $w = words[i]$ 是否满足要求:待匹配字符串 w 长度为 m,我们从前往后对 w 进行判定,假设当前判待匹配位置为 $w[i]$,我们使用变量 idx 代表能够满足匹配 $w[0:i]$ 的最小下标(贪心思路)。
对于匹配的 $w[i]$ 字符,可以等价为在 map[w[i]] 中找到第一个大于 idx 的下标,含义在原串 s 中找到字符为 w[i] 且下标大于 idx 的最小值,由于我们所有的 map[X] 均满足单调递增,该过程可使用「二分」进行。
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28class Solution {
public int numMatchingSubseq(String s, String[] words) {
int n = s.length(), ans = 0;
Map<Character, List<Integer>> map = new HashMap<>();
for (int i = 0; i < n; i++) {
List<Integer> list = map.getOrDefault(s.charAt(i), new ArrayList<>());
list.add(i);
map.put(s.charAt(i), list);
}
for (String w : words) {
boolean ok = true;
int m = w.length(), idx = -1;
for (int i = 0; i < m && ok; i++) {
List<Integer> list = map.getOrDefault(w.charAt(i), new ArrayList<>());
int l = 0, r = list.size() - 1;
while (l < r) {
int mid = l + r >> 1;
if (list.get(mid) > idx) r = mid;
else l = mid + 1;
}
if (r < 0 || list.get(r) <= idx) ok = false;
else idx = list.get(r);
}
if (ok) ans++;
}
return ans;
}
}
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29function numMatchingSubseq(s: string, words: string[]): number {
let n = s.length, ans = 0
const map = new Map<String, Array<number>>()
for (let i = 0; i < n; i++) {
if (!map.has(s[i])) map.set(s[i], new Array<number>())
map.get(s[i]).push(i)
}
for (const w of words) {
let ok = true
let m = w.length, idx = -1
for (let i = 0; i < m && ok; i++) {
if (!map.has(w[i])) {
ok = false
} else {
const list = map.get(w[i])
let l = 0, r = list.length - 1
while (l < r) {
const mid = l + r >> 1
if (list[mid] > idx) r = mid
else l = mid + 1
}
if (r < 0 || list[r] <= idx) ok = false
else idx = list[r]
}
}
if (ok) ans++
}
return ans
}
Python3 代码:1
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25class Solution:
def numMatchingSubseq(self, s: str, words: List[str]) -> int:
dmap = defaultdict(list)
for i, c in enumerate(s):
dmap[c].append(i)
ans = 0
for w in words:
ok = True
idx = -1
for i in range(len(w)):
idxs = dmap[w[i]]
l, r = 0, len(idxs) - 1
while l < r :
mid = l + r >> 1
if dmap[w[i]][mid] > idx:
r = mid
else:
l = mid + 1
if r < 0 or dmap[w[i]][r] <= idx:
ok = False
break
else:
idx = dmap[w[i]][r]
ans += 1 if ok else 0
return ans
- 时间复杂度:令
n为s长度,m为words长度,l = 50为 $words[i]$ 长度的最大值。构造map的复杂度为 $O(n)$;统计符合要求的 $words[i]$ 的数量复杂度为 $O(m \times l \times \log{n})$。整体复杂度为 $O(n + m \times l \times \log{n})$ - 空间复杂度:$O(n)$
最后
这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.792 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。
在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。
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