LeetCode87 - 最长递增子序列
📝 题目描述
题目链接:最长递增子序列
给你一个整数数组 nums,找到其中最长严格递增子序列的长度。
子序列是由数组派生而来的序列,删除(或不删除)数组中的元素而不改变其余元素的顺序。例如,[3,6,2,7] 是数组 [0,3,1,6,2,2,7] 的子序列。
子序列 是可以通过从另一个数组删除或不删除某些元素,但不更改其余元素的顺序得到的数组。
示例:
1 | 示例 1: |
提示:
1 <= nums.length <= 2500-10^4 <= nums[i] <= 10^4
💡 解题思路
方法一:动态规划
按照经典的动态规划模版,三步分析:
- 状态定义:设
dp[i]表示以第i个数字结尾的最长递增子序列的长度。 - 初始状态:
dp[i]的所有初始值都为1(每个元素自己单独能成为一个长度为1的子序列)。 - 状态转移方程:对每个
i,遍历其前面的所有元素j(0 <= j < i)。如果nums[j] < nums[i],说明nums[j]可以接在以nums[i]结尾的子序列前面。状态转移方程为:
最终,整个 dp 数组中的最大值即为最长递增子序列的长度。
方法二:贪心 + 二分查找
考虑一个简单的贪心,如果我们要使上升子序列尽可能的长,则我们需要让序列上升得尽可能慢,因此我们希望每次在上升子序列最后加上的那个数尽可能的小。
基于上面的贪心思路,我们维护一个数组 d[i],表示长度为 i 的最长上升子序列的末尾元素的最小值,用 len 记录目前最长上升子序列的长度,起始时 len 为 1,d[1]=nums[0]。
同时我们可以注意到 是关于 单调递增的。因为如果 且 ,我们考虑从长度为 的最长上升子序列的末尾删除 个元素,那么这个序列长度变为 ,且第 个元素 (末尾元素)必然小于 ,也就小于 。那么我们就找到了一个长度为 的最长上升子序列,并且末尾元素比 小,从而产生了矛盾。因此数组 的单调性得证。
我们依次遍历数组 nums 中的每个元素,并更新数组 d 和 len 的值。如果 nums[i]>d[len] 则更新 len=len+1,否则在 d[1…len] 中找满足 d[i−1]<nums[j]<d[i] 的下标 i,并更新 d[i]=nums[j]。
根据 d 数组的单调性,我们可以使用二分查找寻找下标 i,优化时间复杂度。
最后整个算法流程为:
- 设当前已求出的最长上升子序列的长度为
len(初始时为1),从前往后遍历数组nums,在遍历到nums[i]时:- 如果
nums[i]>d[len],则直接加入到d数组末尾,并更新len=len+1; - 否则,在
d数组中二分查找,找到第一个比nums[i]小的数d[k],并更新d[k+1]=nums[i]。
- 如果
以输入序列 [0,8,4,12,2] 为例:
- 第一步插入
0,d=[0]; - 第二步插入
8,d=[0,8]; - 第三步插入
4,d=[0,4]; - 第四步插入
12,d=[0,4,12]; - 第五步插入
2,d=[0,2,12]。
最终得到最大递增子序列长度为 3。
🔧 代码实现
1、动态规划
1 | class Solution { |
2、贪心 + 二分查找
1 | class Solution { |
📊 复杂度分析
1、动态规划
- 时间复杂度:,其中
n为数组nums的长度。动态规划的状态数为n,计算状态dp[i]时,需要O(n)的时间遍历dp[0…i−1]的所有状态。 - 空间复杂度:,需要额外使用长度为
n的dp数组。
2、贪心 + 二分查找
- 时间复杂度:,数组
nums的长度为n,我们依次用数组中的元素去更新res数组,而更新res数组时需要进行 的二分搜索。 - 空间复杂度:,需要额外使用长度为
n的res数组。
🎯 总结
- 核心思想:记住动态规划的模板写法和思考过程,贪心 + 二分作为拓展思路。