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给你一个长度为?
n?下标从?0?开始的整数数组?maxHeights?。你的任务是在坐标轴上建?
n?座塔。第?i?座塔的下标为?i?,高度为?heights[i]?。如果以下条件满足,我们称这些塔是?美丽?的:
1 <= heights[i] <= maxHeights[i]heights?是一个?山脉?数组。如果存在下标?
i?满足以下条件,那么我们称数组?heights?是一个?山脉?数组:
- 对于所有?
0 < j <= i?,都有?heights[j - 1] <= heights[j]- 对于所有?
i <= k < n - 1?,都有?heights[k + 1] <= heights[k]请你返回满足?美丽塔?要求的方案中,高度和的最大值?。
?
class Solution {
public:
long long maximumSumOfHeights(vector<int>& maxHeights) {
}
};关于单调栈详见:单调栈详解[c/c++]-CSDN博客
对于山峰显然要满足左边单调递增,右边单调递减,而每个位置又给了高度限制,我们可以枚举山峰的位置,然后取最大高度和为答案。
直接暴力的话O(n^2)的时间复杂度肯定过不了,但是对于每个位置i作为山峰,其对应的高度和为
presum(i) + sufsum(i) - maxHeights[i]
我们如果能预处理出前缀和pre和后缀和suf,其中pre[i]代表0到i最大单调递增和,suf[i]代表i到n - 1最大单调递减和,我们再去找最大的pre[i]?+ suf[i]?- maxHeights[i]即可
那么如何快速处理出pre和suf呢,直接用遍历一遍同时维护一个单调栈即可,我们以预处理pre为例:
- 从左往右遍历maxHeights,sum代表当前最大递增前缀和,单调栈中存储下标
- 如果maxHeights[i] >?maxHeights[s.top()],那么我们不弹栈
- 否则,一直弹出栈顶并还原sum,直到栈空或者栈顶小于maxHeights[i]
- sum += (i - s.top()) *?maxHeights[i]
- 为了避免栈空非法访问栈顶,我们给栈中添加一个哨兵元素-1
- suf处理同理
时间复杂度:O(n) 空间复杂度:O(n)
class Solution {
public:
typedef long long ll;
long long maximumSumOfHeights(vector<int>& h) {
stack<int> s1 , s2;
int n = h.size();
s1.push(-1);s2.push(n);
vector<ll> pre(n);
ll sum = 0 , ret = 0;
for(int i = 0 ; i < n ; i++)
{
int t = s1.top();
while(s1.size() > 1 && h[i] <= h[s1.top()])
t = s1.top() , s1.pop() , sum -= (ll)h[t] * (t - s1.top());
sum += (ll)h[i] * (i - s1.top());
pre[i] = sum;
s1.push(i);
}
for(auto x : pre) cout << x << " ";
sum = 0;
for(int i = n - 1 ; i >= 0 ; i--)
{
int t = s2.top();
while(s2.size() > 1 && h[i] <= h[s2.top()])
t = s2.top() , s2.pop() , sum -= (ll)h[t] * (s2.top() - t);
sum += (ll)h[i] * (s2.top() - i);
ret = max(ret , pre[i] + sum - h[i]);
s2.push(i);
}
return ret;
}
};