题目描述(中等难度)

39. Combination Sum - 图1

给几个数字,一个目标值,输出所有和等于目标值的组合。

解法一 回溯法

参考这里) ,就是先向前列举所有情况,得到一个解或者走不通的时候就回溯。和37题有异曲同工之处,也算是回溯法很典型的应用,直接看代码吧。

  1. public List<List<Integer>> combinationSum(int[] nums, int target) {
  2. List<List<Integer>> list = new ArrayList<>();
  3. backtrack(list, new ArrayList<>(), nums, target, 0);
  4. return list;
  5. }
  6. private void backtrack(List<List<Integer>> list, List<Integer> tempList, int [] nums, int remain, int start){
  7. if(remain < 0) return;
  8. else if(remain == 0) list.add(new ArrayList<>(tempList));
  9. else{
  10. for(int i = start; i < nums.length; i++){
  11. tempList.add(nums[i]);
  12. backtrack(list, tempList, nums, remain - nums[i], i);
  13. //找到了一个解或者 remain < 0 了,将当前数字移除,然后继续尝试
  14. tempList.remove(tempList.size() - 1);
  15. }
  16. }
  17. }

时间复杂度:

空间复杂度:

解法二 动态规划

参考这里。动态规划的关键就是找到递进关系,看到了下边的评论想通的。

39. Combination Sum - 图2

我们用一个 opt 的 list,然后依次求出 opt [ 0 ],opt [ 1 ] … opt [ target ]。

opt[0],表示和为 0 的所有情况的组合。

opt[1],表示和为 1 的所有情况的组合。

opt[2],表示和为 2 的所有情况的组合。

opt[target],表示和为 target 的所有情况的组合,也就是题目所要求的。

递进关系就是,sum 代表要求的和,如果想求 opt [ sum ] ,就遍历给定的数组 nums,然后分两种情况。

  • 如果 sum 刚好等于 nums [ i ],那么就直接把 nums [ i ] 加到 list 里,算作一种情况。

    例如 nums = [ 2, 3, 6, 7 ] , target = 7。

    当求 sum = 3 的时候,也就是求 opt [ 3 ] 的时候,此时当遍历到 nums [ 1 ],此时 nums [ 1 ] == sum == 3,所以此时 opt [ 3 ] = [ [ 3 ] ]。

  • 如果 sum 大于 nums [ i ],那么我们就把 opt [ sum - nums [ i ] ] 的所有情况都加上 nums [ i ] 然后作为 opt [ sum ] 。

    例如 nums = [ 1, 2, 3, 6, 7 ] , target = 7。

    当 sum 等于 5 的时候,也就是求 opt [ 5 ] 的时候,此时当遍历到 nums [ 1 ],此时 nums [ 1 ] = 2 < sum。然后,就看 opt [ sum - nums [ i ] ] = opt [ 5 - 2 ] = opt [ 3 ],而 opt [ 3 ] 在之前已经求好了,opt [ 3 ] = [ [ 1, 2 ], [ 3 ] ],然后把 opt [ 3 ] 中的每一种情况都加上 nums [ 1 ] ,也就是 2,就变成了 [ [ 1, 2, 2 ], [ 3, 2 ] ],这个就是遍历到 nums [ 1 ] 时候的 opt [ 5 ]了。

上边的想法看起来没什么问题,但跑了下遇到一个问题。

比如求 nums = [ 2, 3, 6, 7 ] , target = 7 的时候。

求 opt [ 5 ],然后遍历到 nums [ 0 ] = 2 的时候,就把 opt [ 3 ] = [ [ 3 ] ] 的所有情况加上 2,也就是[ 3 2 ] 加到 opt [ 5 ] 上。接着遍历到 nums [ 2 ] = 3 的时候,就把 opt [ 2 ] = [ [ 2 ] ] 的所有情况加上 3,然后 [ 2 3 ] 这种情况加到 opt [ 5 ] 上,此时 opt [ 5 ] = [ [ 3 2],[ 2 3 ] ]。这样出现了重复的情况,需要解决一下。

这样就相当于二维数组去重,也就是 [ [ 3 2 ],[ 2 3 ] , [ 1 ] ] 这样的列表去重变成 [ [ 2 3 ] , [ 1 ] ] 。最普通的想法就是两个 for 循环然后一个一个比对,把重复的去掉。但这样实在是太麻烦了,因为比对的时候又要比对列表是否相等,比对列表是否相等又比较麻烦。

这里看到一个方法,就是把每个 list 转成 string,然后利用 HashMap 的 key 是唯一的,把每个 list 当做 key 加入到 HashMap 中,这样就实现了去重,然后再把 string 还原为 list。

  1. private List<List<Integer>> removeDuplicate(List<List<Integer>> list) {
  2. Map<String, String> ans = new HashMap<String, String>();
  3. for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
  4. List<Integer> l = list.get(i);
  5. Collections.sort(l);
  6. String key = "";
  7. //[ 2 3 4] 转为 "2,3,4"
  8. for (int j = 0; j < l.size() - 1; j++) {
  9. key = key + l.get(j) + ",";
  10. }
  11. key = key + l.get(l.size() - 1);
  12. ans.put(key, "");
  13. }
  14. //根据逗号还原 List
  15. List<List<Integer>> ans_list = new ArrayList<List<Integer>>();
  16. for (String k : ans.keySet()) {
  17. String[] l = k.split(",");
  18. List<Integer> temp = new ArrayList<Integer>();
  19. for (int i = 0; i < l.length; i++) {
  20. int c = Integer.parseInt(l[i]);
  21. temp.add(c);
  22. }
  23. ans_list.add(temp);
  24. }
  25. return ans_list;
  26. }

然后结合去重的方法,我们的问题就解决了。

  1. public List<List<Integer>> combinationSum(int[] nums, int target) {
  2. List<List<List<Integer>>> ans = new ArrayList<>(); //opt 数组
  3. Arrays.sort(nums);// 将数组有序,这样可以提现结束循环
  4. for (int sum = 0; sum <= target; sum++) { // 从 0 到 target 求出每一个 opt
  5. List<List<Integer>> ans_sum = new ArrayList<List<Integer>>();
  6. for (int i = 0; i < nums.length; i++) { //遍历 nums
  7. if (nums[i] == sum) {
  8. List<Integer> temp = new ArrayList<Integer>();
  9. temp.add(nums[i]);
  10. ans_sum.add(temp);
  11. } else if (nums[i] < sum) {
  12. List<List<Integer>> ans_sub = ans.get(sum - nums[i]);
  13. //每一个加上 nums[i]
  14. for (int j = 0; j < ans_sub.size(); j++) {
  15. List<Integer> temp = new ArrayList<Integer>(ans_sub.get(j));
  16. temp.add(nums[i]);
  17. ans_sum.add(temp);
  18. }
  19. } else {
  20. break;
  21. }
  22. }
  23. ans.add(sum, ans_sum);
  24. }
  25. return removeDuplicate(ans.get(target));
  26. }
  27. private List<List<Integer>> removeDuplicate(List<List<Integer>> list) {
  28. Map<String, String> ans = new HashMap<String, String>();
  29. for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
  30. List<Integer> l = list.get(i);
  31. Collections.sort(l);
  32. String key = "";
  33. //[ 2 3 4 ] 转为 "2,3,4"
  34. for (int j = 0; j < l.size() - 1; j++) {
  35. key = key + l.get(j) + ",";
  36. }
  37. key = key + l.get(l.size() - 1);
  38. ans.put(key, "");
  39. }
  40. //根据逗号还原 List
  41. List<List<Integer>> ans_list = new ArrayList<List<Integer>>();
  42. for (String k : ans.keySet()) {
  43. String[] l = k.split(",");
  44. List<Integer> temp = new ArrayList<Integer>();
  45. for (int i = 0; i < l.length; i++) {
  46. int c = Integer.parseInt(l[i]);
  47. temp.add(c);
  48. }
  49. ans_list.add(temp);
  50. }
  51. return ans_list;
  52. }

时间复杂度:

空间复杂度:

还有另一种思路可以解决重复的问题。

之前对于 nums = [ 2, 3, 6, 7 ] , target = 7 ,我们用了两层 for 循环,分别对 opt 和 nums 进行遍历。

我们先求 opt [ 0 ],通过遍历 nums [ 0 ], nums [ 1 ], nums [ 2 ], nums [ 3 ]

然后再求 opt [ 1 ],通过遍历 nums [ 0 ], nums [ 1 ], nums [ 2 ], nums [ 3 ]

然后再求 opt [ 2 ],通过遍历 nums [ 0 ], nums [ 1 ], nums [ 2 ], nums [ 3 ]

最后再求 opt [ 7 ],通过遍历 nums [ 0 ], nums [ 1 ], nums [ 2 ], nums [ 3 ]。

求 opt [ 5 ] 的时候,出现了 [ 2 3 ],[ 3 2 ] 这样重复的情况。

我们可以把两个 for 循环的遍历颠倒一下,外层遍历 nums,内层遍历 opt。

考虑 nums [ 0 ],求出 opt [ 0 ],求出 opt [ 1 ],求出 opt [ 2 ],求出 opt [ 3 ] … 求出 opt [ 7 ]。

考虑 nums [ 1 ],求出 opt [ 0 ],求出 opt [ 1 ],求出 opt [ 2 ],求出 opt [ 3 ] … 求出 opt [ 7 ]。

考虑 nums [ 2 ],求出 opt [ 0 ],求出 opt [ 1 ],求出 opt [ 2 ],求出 opt [ 3 ] … 求出 opt [ 7 ]。

考虑 nums [ 3 ],求出 opt [ 0 ],求出 opt [ 1 ],求出 opt [ 2 ],求出 opt [ 3 ] … 求出 opt [ 7 ]。

这样的话,每次循环会更新一次 opt [ 7 ],最后次更新的 opt [ 7 ] 就是我们想要的了。

这样之前的问题,求 opt [ 5 ] 的时候,出现了 [ 2 3 ],[ 3 2 ] 这样重复的情况就不会出现了,因为当考虑 nums [ 2 ] 的时候,opt [ 3 ] 里边还没有加入 [ 3 ] 。

思路就是上边说的了,但是写代码的时候遇到不少坑,大家也可以先尝试写一下。

  1. public List<List<Integer>> combinationSum(int[] nums, int target) {
  2. List<List<List<Integer>>> ans = new ArrayList<>();
  3. Arrays.sort(nums);
  4. if (nums[0] > target) {
  5. return new ArrayList<List<Integer>>();
  6. }
  7. // 先初始化 ans[0] 到 ans[target],因为每次循环是更新 ans,会用到 ans.get() 函数,如果不初始化会报错
  8. for (int i = 0; i <= target; i++) {
  9. List<List<Integer>> ans_i = new ArrayList<List<Integer>>();
  10. ans.add(i, ans_i);
  11. }
  12. for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
  13. for (int sum = nums[i]; sum <= target; sum++) {
  14. List<List<Integer>> ans_sum = ans.get(sum);
  15. List<List<Integer>> ans_sub = ans.get(sum - nums[i]);
  16. //刚开始 ans_sub 的大小是 0,所以单独考虑一下这种情况
  17. if (sum == nums[i]) {
  18. ArrayList<Integer> temp = new ArrayList<Integer>();
  19. temp.add(nums[i]);
  20. ans_sum.add(temp);
  21. }
  22. //如果 ans.get(sum - nums[i])大小不等于 0,就可以按之前的想法更新了。
  23. //每个 ans_sub[j] 都加上 nums[i]
  24. if (ans_sub.size() > 0) {
  25. for (int j = 0; j < ans_sub.size(); j++) {
  26. ArrayList<Integer> temp = new ArrayList<Integer>(ans_sub.get(j));
  27. temp.add(nums[i]);
  28. ans_sum.add(temp);
  29. }
  30. }
  31. }
  32. }
  33. return ans.get(target);
  34. }

对回溯法又有了更深的了解,一般的架构就是一个大的 for 循环,然后先 add,接着利用递归进行向前遍历,然后再 remove ,继续循环。而解法二的动态规划就是一定要找到递进的规则,开始的时候就想偏了,导致迟迟想不出来。

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