滑动窗口算法框架

9 天前
3

滑动窗口算法框架

关于双指针的快慢指针和左右指针的用法,可以参见前文 双指针技巧汇总,本文就解决一类最难掌握的双指针技巧:滑动窗口技巧。并总结出一套框架,可以保你闭着眼睛都能写出正确的解法。

滑动窗口框架概览

滑动窗口算法技巧主要用来解决子数组问题,比如让你寻找符合某个条件的最长/最短子数组

如果用暴力解的话,你需要嵌套 for 循环这样穷举所有子数组,时间复杂度是 O(N2)O(N^2):

for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
    for (int j = i; j < nums.length; j++) {
        // nums[i, j] 是一个子数组
    }
}

滑动窗口算法技巧的思路也不难,就是维护一个窗口,不断滑动,然后更新答案,该算法的大致逻辑如下:

int left = 0, right = 0;

while (right < nums.size()) {
    // 增大窗口
    window.addLast(nums[right]);
    right++;
    
    while (window needs shrink) {
        // 缩小窗口
        window.removeFirst(nums[left]);
        left++;
    }
}

基于滑动窗口算法框架写出的代码,时间复杂度是 O(N)O(N),比嵌套 for 循环的暴力解法效率高。

为啥是

肯定有读者要问了,你这个滑动窗口框架不也用了一个嵌套 while 循环?为啥复杂度是 O(N)O(N) 呢?

简单说,指针 left, right 不会回退(它们的值只增不减),所以字符串/数组中的每个元素都只会进入窗口一次,然后被移出窗口一次,不会说有某些元素多次进入和离开窗口,所以算法的时间复杂度就和字符串/数组的长度成正比。

反观嵌套 for 循环的暴力解法,那个 j 会回退,所以某些元素会进入和离开窗口多次,所以时间复杂度就是 O(N2)O(N^2) 了。

我在 算法时空复杂度分析实用指南 有具体教大家如何从理论上估算时间空间复杂度,这里就不展开了。

为啥滑动窗口能在 的时间穷举子数组?

这个问题本身就是错误的,滑动窗口并不能穷举出所有子串。要想穷举出所有子串,必须用那个嵌套 for 循环。

然而对于某些题目,并不需要穷举所有子串,就能找到题目想要的答案。滑动窗口就是这种场景下的一套算法模板,帮你对穷举过程进行剪枝优化,避免冗余计算。

所以在 算法的本质 中我把滑动窗口算法归为「如何聪明地穷举」一类。

其实困扰大家的,不是算法的思路,而是各种细节问题。比如说如何向窗口中添加新元素,如何缩小窗口,在窗口滑动的哪个阶段更新结果。即便你明白了这些细节,代码也容易出 bug,找 bug 还不知道怎么找,真的挺让人心烦的。

所以今天我就写一套滑动窗口算法的代码框架,我连再哪里做输出 debug 都给你写好了,以后遇到相关的问题,你就默写出来如下框架然后改三个地方就行,保证不会出 bug

因为本文的例题大多是子串相关的题目,字符串实际上就是数组,所以我就把输入设置成字符串了。你做题的时候根据具体题目自行变通即可:

java 🟢

// 滑动窗口算法伪码框架
void slidingWindow(String s) {
    // 用合适的数据结构记录窗口中的数据,根据具体场景变通
    // 比如说,我想记录窗口中元素出现的次数,就用 map
    // 如果我想记录窗口中的元素和,就可以只用一个 int
    Object window = ...
    
    int left = 0, right = 0;
    while (right < s.length()) {
        // c 是将移入窗口的字符
        char c = s[right];
        window.add(c)
        // 增大窗口
        right++;
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        ...

        // *** debug 输出的位置 ***
        // 注意在最终的解法代码中不要 print
        // 因为 IO 操作很耗时,可能导致超时
        printf("window: [%d, %d)\n", left, right);
        // ***********************

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        while (left < right && window needs shrink) {
            // d 是将移出窗口的字符
            char d = s[left];
            window.remove(d)
            // 缩小窗口
            left++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            ...
        }
    }
}

cpp 🤖

// 滑动窗口算法伪码框架
void slidingWindow(string s) {
    // 用合适的数据结构记录窗口中的数据,根据具体场景变通
    // 比如说,我想记录窗口中元素出现的次数,就用 map
    // 如果我想记录窗口中的元素和,就可以只用一个 int
    auto window = ...

    int left = 0, right = 0;
    while (right < s.size()) {
        // c 是将移入窗口的字符
        char c = s[right];
        window.add(c);
        // 增大窗口
        right++;

        // 进行窗口内数据的一系列更新
        ...

        // *** debug 输出的位置 ***
        printf("window: [%d, %d)\n", left, right);
        // 注意在最终的解法代码中不要 print
        // 因为 IO 操作很耗时,可能导致超时

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        while (window needs shrink) {
            // d 是将移出窗口的字符
            char d = s[left];
            window.remove(d);
            // 缩小窗口
            left++;

            // 进行窗口内数据的一系列更新
            ...
        }
    }
}

python 🤖

# 滑动窗口算法伪码框架
def slidingWindow(s: str):
    # 用合适的数据结构记录窗口中的数据,根据具体场景变通
    # 比如说,我想记录窗口中元素出现的次数,就用 map
    # 如果我想记录窗口中的元素和,就可以只用一个 int
    window = ...

    left, right = 0, 0
    while right < len(s):
        # c 是将移入窗口的字符
        c = s[right]
        window.add(c)
        # 增大窗口
        right += 1
        # 进行窗口内数据的一系列更新
        ...

        # *** debug 输出的位置 ***
        # 注意在最终的解法代码中不要 print
        # 因为 IO 操作很耗时,可能导致超时
        # print(f"window: [{left}, {right})")
        # ***********************

        # 判断左侧窗口是否要收缩
        while left < right and window needs shrink:
            # d 是将移出窗口的字符
            d = s[left]
            window.remove(d)
            # 缩小窗口
            left += 1
            # 进行窗口内数据的一系列更新
            ...

go 🤖

// 滑动窗口算法伪码框架
func slidingWindow(s string) {
    // 用合适的数据结构记录窗口中的数据,根据具体场景变通
    // 比如说,我想记录窗口中元素出现的次数,就用 map
    // 如果我想记录窗口中的元素和,就可以只用一个 int
    var window = ...

    left, right := 0, 0
    for right < len(s) {
        // c 是将移入窗口的字符
        c := rune(s[right])
        window[c]++
        // 增大窗口
        right++
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        ...

        // *** debug 输出的位置 ***
        // 注意在最终的解法代码中不要 print
        // 因为 IO 操作很耗时,可能导致超时
        fmt.Println("window: [",left,", ",right,")")
        // ***********************

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        for left < right && window needs shrink { //replace "window needs shrink" with actual condition
            // d 是将移出窗口的字符
            d := rune(s[left])
            window[d]--
            // 缩小窗口
            left++
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            ...
        }
    }
}

javascript 🤖

// 滑动窗口算法伪码框架
var slidingWindow = function(s) {
    // 用合适的数据结构记录窗口中的数据,根据具体场景变通
    // 比如说,我想记录窗口中元素出现的次数,就用 map
    // 如果我想记录窗口中的元素和,就可以只用一个 int
    var window = ...;

    var left = 0, right = 0;
    while (right < s.length) {
        // c 是将移入窗口的字符
        var c = s[right];
        window.add(c);
        // 增大窗口
        right++;
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        ...

        // *** debug 输出的位置 ***
        // 注意在最终的解法代码中不要 print
        // 因为 IO 操作很耗时,可能导致超时
        console.log("window: [%d, %d)\n", left, right);
        // *********************

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        while (window needs shrink) {
            // d 是将移出窗口的字符
            var d = s[left];
            window.remove(d);
            // 缩小窗口
            left++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            ...
        }
    }
};

框架中两处 ... 表示的更新窗口数据的地方,在具体的题目中,你需要做的就是往这里面填代码逻辑。而且,这两个 ... 处的操作分别是扩大和缩小窗口的更新操作,等会你会发现它们操作是完全对称的。

说句题外话,有些读者评论我这个框架,说散列表速度慢,不如用数组代替散列表;还有些人喜欢把代码写得特别短小,说我这样代码太多余,速度不够快。我的意见是,算法主要看时间复杂度,你能确保自己的时间复杂度最优就行了。至于 LeetCode 的运行速度,那个有点玄学,只要不是慢的离谱就没啥问题,根本不值得你从编译层面优化,不要舍本逐末……

再说,我的算法教程重点在于算法思想,你先做到能把框架思维运用自如,然后随便你魔改代码好吧,保你怎么写都能写对。

言归正传,下面就直接上四道力扣原题来套这个框架,其中第一道题会详细说明其原理,后面四道就直接闭眼睛秒杀了。

一、最小覆盖子串

先来看看力扣第 76 题「最小覆盖子串」难度 Hard:

76. 最小覆盖子串 | 力扣 | LeetCode |

给你一个字符串 s 、一个字符串 t 。返回 s 中涵盖 t 所有字符的最小子串。如果 s 中不存在涵盖 t 所有字符的子串,则返回空字符串 ""

注意:

  • 对于 t 中重复字符,我们寻找的子字符串中该字符数量必须不少于 t 中该字符数量。
  • 如果 s 中存在这样的子串,我们保证它是唯一的答案。

示例 1:

输入:s = "ADOBECODEBANC", t = "ABC"
输出:"BANC"
解释:最小覆盖子串 "BANC" 包含来自字符串 t 的 'A'、'B' 和 'C'。

示例 2:

输入:s = "a", t = "a"
输出:"a"
解释:整个字符串 s 是最小覆盖子串。

示例 3:

输入: s = "a", t = "aa"
输出: ""
解释: t 中两个字符 'a' 均应包含在 s 的子串中,
因此没有符合条件的子字符串,返回空字符串。

提示:

  • m == s.length
  • n == t.length
  • 1 <= m, n <= 105
  • st 由英文字母组成

进阶:你能设计一个在 o(m+n) 时间内解决此问题的算法吗?

就是说要在 S(source) 中找到包含 T(target) 中全部字母的一个子串,且这个子串一定是所有可能子串中最短的。

如果我们使用暴力解法,代码大概是这样的:

for (int i = 0; i < s.length(); i++)
    for (int j = i + 1; j < s.length(); j++)
        if s[i:j] 包含 t 的所有字母:
            更新答案

思路很直接,但是显然,这个算法的复杂度肯定大于 O(N^2) 了,不好。

滑动窗口算法的思路是这样

1、我们在字符串 S 中使用双指针中的左右指针技巧,初始化 left = right = 0,把索引左闭右开区间 [left, right) 称为一个「窗口」。

为什么要「左闭右开」区间

理论上你可以设计两端都开或者两端都闭的区间,但设计为左闭右开区间是最方便处理的

因为这样初始化 left = right = 0 时区间 [0, 0) 中没有元素,但只要让 right 向右移动(扩大)一位,区间 [0, 1) 就包含一个元素 0 了。

如果你设置为两端都开的区间,那么让 right 向右移动一位后开区间 (0, 1) 仍然没有元素;如果你设置为两端都闭的区间,那么初始区间 [0, 0] 就包含了一个元素。这两种情况都会给边界处理带来不必要的麻烦。

2、我们先不断地增加 right 指针扩大窗口 [left, right),直到窗口中的字符串符合要求(包含了 T 中的所有字符)。

3、此时,我们停止增加 right,转而不断增加 left 指针缩小窗口 [left, right),直到窗口中的字符串不再符合要求(不包含 T 中的所有字符了)。同时,每次增加 left,我们都要更新一轮结果。

4、重复第 2 和第 3 步,直到 right 到达字符串 S 的尽头。

这个思路其实也不难,第 2 步相当于在寻找一个「可行解」,然后第 3 步在优化这个「可行解」,最终找到最优解,也就是最短的覆盖子串。左右指针轮流前进,窗口大小增增减减,就好像一条毛毛虫,一伸一缩,不断向右滑动,这就是「滑动窗口」这个名字的来历。

下面画图理解一下,needswindow 相当于计数器,分别记录 T 中字符出现次数和「窗口」中的相应字符的出现次数。

初始状态:

增加 right,直到窗口 [left, right) 包含了 T 中所有字符:

现在开始增加 left,缩小窗口 [left, right)

直到窗口中的字符串不再符合要求,left 不再继续移动:

之后重复上述过程,先移动 right,再移动 left…… 直到 right 指针到达字符串 S 的末端,算法结束。

如果你能够理解上述过程,恭喜,你已经完全掌握了滑动窗口算法思想。现在我们来看看这个滑动窗口代码框架怎么用

首先,初始化 windowneed 两个哈希表,记录窗口中的字符和需要凑齐的字符:

// 记录 window 中的字符出现次数
HashMap<Character, Integer> window = new HashMap<>();
// 记录所需的字符出现次数
HashMap<Character, Integer> need = new HashMap<>();
for (int i = 0; i < t.length(); i++) {
    char c = t.charAt(i);
    need.put(c, need.getOrDefault(c, 0) + 1);
}

然后,使用 leftright 变量初始化窗口的两端,不要忘了,区间 [left, right) 是左闭右开的,所以初始情况下窗口没有包含任何元素:

int left = 0, right = 0;
int valid = 0;
while (right < s.length()) {
    // c 是将移入窗口的字符
    char c = s.charAt(right);
    // 右移窗口
    right++;
    // 进行窗口内数据的一系列更新
    ...
}

其中 valid 变量表示窗口中满足 need 条件的字符个数,如果 validneed.size 的大小相同,则说明窗口已满足条件,已经完全覆盖了串 T

现在开始套模板,只需要思考以下几个问题

1、什么时候应该移动 right 扩大窗口?窗口加入字符时,应该更新哪些数据?

2、什么时候窗口应该暂停扩大,开始移动 left 缩小窗口?从窗口移出字符时,应该更新哪些数据?

3、我们要的结果应该在扩大窗口时还是缩小窗口时进行更新?

如果一个字符进入窗口,应该增加 window 计数器;如果一个字符将移出窗口的时候,应该减少 window 计数器;当 valid 满足 need 时应该收缩窗口;应该在收缩窗口的时候更新最终结果。

下面是完整代码:

java 🟢

class Solution {
    public String minWindow(String s, String t) {
        Map<Character, Integer> need = new HashMap<>();
        Map<Character, Integer> window = new HashMap<>();
        for (char c : t.toCharArray()) {
            need.put(c, need.getOrDefault(c, 0) + 1);
        }

        int left = 0, right = 0;
        int valid = 0;
        // 记录最小覆盖子串的起始索引及长度
        int start = 0, len = Integer.MAX_VALUE;
        while (right < s.length()) {
            // c 是将移入窗口的字符
            char c = s.charAt(right);
            // 扩大窗口
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need.containsKey(c)) {
                window.put(c, window.getOrDefault(c, 0) + 1);
                if (window.get(c).equals(need.get(c)))
                    valid++;
            }

            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (valid == need.size()) {
                // 在这里更新最小覆盖子串
                if (right - left < len) {
                    start = left;
                    len = right - left;
                }
                // d 是将移出窗口的字符
                char d = s.charAt(left);
                // 缩小窗口
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                if (need.containsKey(d)) {
                    if (window.get(d).equals(need.get(d)))
                        valid--;
                    window.put(d, window.get(d) - 1);
                }                    
            }
        }
        // 返回最小覆盖子串
        return len == Integer.MAX_VALUE ? "" : s.substring(start, start + len);
    }
}

cpp 🤖

class Solution {
public:
    string minWindow(string s, string t) {
        unordered_map<char, int> need, window;
        for (char c : t) {
            need[c]++;
        }

        int left = 0, right = 0;
        // 记录window中的字符满足need条件的字符个数
        int valid = 0;
        // 记录最小覆盖子串的起始索引及长度
        int start = 0, len = INT_MAX;
        while (right < s.size()) {
            // c 是将移入窗口的字符
            char c = s[right];
            // 扩大窗口
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need.count(c)) {
                window[c]++;
                if (window[c] == need[c])
                    valid++;
            }

            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (valid == need.size()) {
                // 在这里更新最小覆盖子串
                if (right - left < len) {
                    start = left;
                    len = right - left;
                }
                // d 是将移出窗口的字符
                char d = s[left];
                // 缩小窗口
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                if (need.count(d)) {
                    if (window[d] == need[d])
                        valid--;
                    window[d]--;
                }
            }
        }
        // 返回最小覆盖子串
        return len == INT_MAX ? "" : s.substr(start, len);
    }
};

python 🤖

class Solution:
    def minWindow(self, s: str, t: str) -> str:
        need, window = {}, {}
        for c in t:
            need[c] = need.get(c, 0) + 1

        left = 0
        right = 0
        valid = 0
        # 记录最小覆盖子串的起始索引及长度
        start = 0
        length = float('inf')
        while right < len(s):
            # c 是将移入窗口的字符
            c = s[right]
            # 扩大窗口
            right += 1
            # 进行窗口内数据的一系列更新
            if c in need:
                window[c] = window.get(c, 0) + 1
                if window[c] == need[c]:
                    valid += 1

            # 判断左侧窗口是否要收缩
            while valid == len(need): 
                # 在这里更新最小覆盖子串
                if right - left < length:
                    start = left
                    length = right - left
                # d 是将移出窗口的字符
                d = s[left]
                # 缩小窗口
                left += 1
                # 进行窗口内数据的一系列更新
                if d in need:
                    if window[d] == need[d]:
                        valid -= 1
                    window[d] -= 1

        # 返回最小覆盖子串
        return "" if length == float('inf') else s[start: start + length]

go 🤖

func minWindow(s string, t string) string {
    need, window := make(map[byte]int), make(map[byte]int)
    for i := range t {
        need[t[i]]++
    }

    left, right := 0, 0
    valid := 0
    // 记录最小覆盖子串的起始索引及长度
    start, length := 0, math.MaxInt32
    for right < len(s) {
        // c 是将移入窗口的字符
        c := s[right]
        // 扩大窗口
        right++
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        if _, ok := need[c]; ok {
            window[c]++
            if window[c] == need[c] {
                valid++
            }
        }

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        for valid == len(need) {
            // 在这里更新最小覆盖子串
            if right - left < length {
                start = left
                length = right - left
            }
            // d 是将移出窗口的字符
            d := s[left]
            // 缩小窗口
            left++
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if _, ok := need[d]; ok {
                if window[d] == need[d] {
                    valid--
                }
                window[d]--
            }
        }
    }
    // 返回最小覆盖子串
    if length == math.MaxInt32 {
        return ""
    }
    return s[start : start+length]
}

javascript 🤖

var minWindow = function(s, t) {
    let need = {}, window = {};
    for (let c of t) {
        need[c] = (need[c] || 0) + 1;
    }

    let left = 0, right = 0;
    let valid = 0;
    // 记录最小覆盖子串的起始索引及长度
    let start = 0, len = Infinity;
    while (right < s.length) {
        // c 是将移入窗口的字符
        let c = s[right];
        // 扩大窗口
        right++;
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        if (need[c]) {
            window[c] = (window[c] || 0) + 1;
            if (window[c] === need[c]) {
                valid++;
            }
        }

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        while (valid === Object.keys(need).length) {
            // 在这里更新最小覆盖子串
            if (right - left < len) {
                start = left;
                len = right - left;
            }
            // d 是将移出窗口的字符
            let d = s[left];
            // 缩小窗口
            left++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need[d]) {
                if (window[d] === need[d]) {
                    valid--;
                }
                window[d]--;
            }
        }
    }
    // 返回最小覆盖子串
    return len === Infinity ? "" : s.substring(start, start + len);
};

使用 Java 的读者请注意

对 Java 包装类进行比较时要尤为小心,IntegerString 等类型应该用 equals 方法判定相等,而不能直接用等号 ==,否则会出错。所以在缩小窗口更新数据的时候,不能直接写为 window.get(d) == need.get(d),而要用 window.get(d).equals(need.get(d)),之后的题目代码同理。

上面的代码中,当我们发现某个字符在 window 的数量满足了 need 的需要,就要更新 valid,表示有一个字符已经满足要求。而且,你能发现,两次对窗口内数据的更新操作是完全对称的。

valid == need.size() 时,说明 T 中所有字符已经被覆盖,已经得到一个可行的覆盖子串,现在应该开始收缩窗口了,以便得到「最小覆盖子串」。

移动 left 收缩窗口时,窗口内的字符都是可行解,所以应该在收缩窗口的阶段进行最小覆盖子串的更新,以便从可行解中找到长度最短的最终结果。

至此,应该可以完全理解这套框架了,滑动窗口算法又不难,就是细节问题让人烦得很。以后遇到滑动窗口算法,你就按照这框架写代码,保准没有 bug,还省事儿

下面就直接利用这套框架秒杀几道题吧,你基本上一眼就能看出思路了。

二、字符串排列

这是力扣第 567 题「字符串的排列」,难度中等:

567. 字符串的排列 | 力扣 | LeetCode |

给你两个字符串 s1 和 s2 ,写一个函数来判断 s2 是否包含 s1 的排列。如果是,返回 true ;否则,返回 false

换句话说,s1 的排列之一是 s2子串

示例 1:

输入:s1 = "ab" s2 = "eidbaooo"
输出:true
解释:s2 包含 s1 的排列之一 ("ba").

示例 2:

输入:s1= "ab" s2 = "eidboaoo"
输出:false

提示:

  • 1 <= s1.length, s2.length <= 104
  • s1s2 仅包含小写字母

注意哦,输入的 s1 是可以包含重复字符的,所以这个题难度不小。

这种题目,是明显的滑动窗口算法,相当给你一个 S 和一个 T,请问你 S 中是否存在一个子串,包含 T 中所有字符且不包含其他字符

首先,先复制粘贴之前的算法框架代码,然后明确刚才提出的几个问题,即可写出这道题的答案:

java 🟢

class Solution {
    // 判断 s 中是否存在 t 的排列
    public boolean checkInclusion(String t, String s) {
        Map<Character, Integer> need = new HashMap<>();
        Map<Character, Integer> window = new HashMap<>();
        for (char c : t.toCharArray()) {
            need.put(c, need.getOrDefault(c, 0) + 1);
        }

        int left = 0, right = 0;
        int valid = 0;
        while (right < s.length()) {
            char c = s.charAt(right);
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need.containsKey(c)) {
                window.put(c, window.getOrDefault(c, 0) + 1);
                if (window.get(c).intValue() == need.get(c).intValue())
                    valid++;
            }

            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (right - left >= t.length()) {
                // 在这里判断是否找到了合法的子串
                if (valid == need.size())
                    return true;
                char d = s.charAt(left);
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                if (need.containsKey(d)) {
                    if (window.get(d).intValue() == need.get(d).intValue())
                        valid--;
                    window.put(d, window.get(d) - 1);
                }
            }
        }
        // 未找到符合条件的子串
        return false;
    }
}

cpp 🤖

class Solution {
public:
    // 判断 s 中是否存在 t 的排列
    bool checkInclusion(string t, string s) {
        unordered_map<char, int> need, window;
        for (char c : t) {
            need[c]++;
        }

        int left = 0, right = 0;
        int valid = 0;
        while (right < s.size()) {
            char c = s[right];
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need.count(c)) {
                window[c]++;
                if (window[c] == need[c])
                    valid++;
            }

            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (right - left >= t.size()) {
                // 在这里判断是否找到了合法的子串
                if (valid == need.size())
                    return true;
                char d = s[left];
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                if (need.count(d)) {
                    if (window[d] == need[d])
                        valid--;
                    window[d]--;
                }
            }
        }
        // 未找到符合条件的子串
        return false;
    }
};

python 🤖

class Solution:
    # 判断 s 中是否存在 t 的排列
    def checkInclusion(self, t: str, s: str) -> bool:
        need, window = collections.defaultdict(int), collections.defaultdict(int)
        for c in t: 
            need[c] += 1

        left, right, valid = 0, 0, 0 
        while right < len(s):
            c = s[right]
            right += 1
            # 进行窗口内数据的一系列更新
            if c in need:
                window[c] += 1
                if window[c] == need[c]:
                    valid += 1

            # 判断左侧窗口是否要收缩
            while (right - left >= len(t)):
                # 在这里判断是否找到了合法的子串
                if valid == len(need):
                    return True
                d = s[left]
                left += 1
                # 进行窗口内数据的一系列更新
                if d in need:
                    if window[d] == need[d]:
                        valid -= 1
                    window[d] -= 1

        # 未找到符合条件的子串
        return False

go 🤖

// 判断 s 中是否存在 t 的排列
func checkInclusion(t string, s string) bool {
    need := make(map[rune]int)
    window := make(map[rune]int)

    for _, c := range t {
        need[c]++
    }

    left, right := 0, 0
    valid := 0
    for right < len(s) {
        c := rune(s[right])
        right++
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        if _, ok := need[c]; ok {
            window[c]++
            if window[c] == need[c] {
                valid++
            }
        }

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        for right - left >= len(t) {
            // 在这里判断是否找到了合法的子串
            if valid == len(need) {
                return true
            }
            d := rune(s[left])
            left++
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if _, ok := need[d]; ok {
                if window[d] == need[d] {
                    valid--
                }
                window[d]--
            }
        }
    }

    // 未找到符合条件的子串
    return false
}

javascript 🤖

var checkInclusion = function(t, s){
    var need = new Map();
    var window = new Map();
    for (var c of t) {
        need.set(c, (need.get(c) || 0) + 1);
    }

    var left = 0, right = 0;
    var valid = 0;
    while (right < s.length) {
        var c = s[right];
        right++;
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        if (need.has(c)) {
            window.set(c, (window.get(c) || 0) + 1);
            if (window.get(c) === need.get(c))
                valid++;
        }

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        while (right - left >= t.length) {
            // 在这里判断是否找到了合法的子串
            if (valid === need.size)
                return true;
            var d = s[left];
            left++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need.has(d)) {
                if (window.get(d) === need.get(d))
                    valid--;
                window.set(d, window.get(d) - 1);
            }
        }
    }
    // 未找到符合条件的子串
    return false;
};

对于这道题的解法代码,基本上和最小覆盖子串一模一样,只需要改变几个地方:

1、本题移动 left 缩小窗口的时机是窗口大小大于 t.length() 时,因为排列嘛,显然长度应该是一样的。

2、当发现 valid == need.size() 时,就说明窗口中就是一个合法的排列,所以立即返回 true

至于如何处理窗口的扩大和缩小,和最小覆盖子串完全相同。

小优化

由于这道题中 [left, right) 其实维护的是一个定长的窗口,窗口长度为 t.length()。因为定长窗口每次向前滑动时只会移出一个字符,所以完全可以把内层的 while 改成 if,效果是一样的。

三、找所有字母异位词

这是力扣第 438 题「找到字符串中所有字母异位词」,难度中等:

438. 找到字符串中所有字母异位词 | 力扣 | LeetCode |

给定两个字符串 s 和 p,找到 s 中所有 p 的 异位词 的子串,返回这些子串的起始索引。不考虑答案输出的顺序。

异位词 指由相同字母重排列形成的字符串(包括相同的字符串)。

示例 1:

输入: s = "cbaebabacd", p = "abc"
输出: [0,6]
解释:
起始索引等于 0 的子串是 "cba", 它是 "abc" 的异位词。
起始索引等于 6 的子串是 "bac", 它是 "abc" 的异位词。

 示例 2:

输入: s = "abab", p = "ab"
输出: [0,1,2]
解释:
起始索引等于 0 的子串是 "ab", 它是 "ab" 的异位词。
起始索引等于 1 的子串是 "ba", 它是 "ab" 的异位词。
起始索引等于 2 的子串是 "ab", 它是 "ab" 的异位词。

提示:

  • 1 <= s.length, p.length <= 3 * 104
  • s 和 p 仅包含小写字母

呵呵,这个所谓的字母异位词,不就是排列吗,搞个高端的说法就能糊弄人了吗?相当于,输入一个串 S,一个串 T,找到 S 中所有 T 的排列,返回它们的起始索引

直接默写一下框架,明确刚才讲的 4 个问题,即可秒杀这道题:

java 🟢

class Solution {
    public List<Integer> findAnagrams(String s, String t) {
        Map<Character, Integer> need = new HashMap<>();
        Map<Character, Integer> window = new HashMap<>();
        for (char c : t.toCharArray()) {
            need.put(c, need.getOrDefault(c, 0) + 1);
        }

        int left = 0, right = 0;
        int valid = 0;
        // 记录结果
        List<Integer> res = new ArrayList<>();
        while (right < s.length()) {
            char c = s.charAt(right);
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need.containsKey(c)) {
                window.put(c, window.getOrDefault(c, 0) + 1);
                if (window.get(c).equals(need.get(c))) {
                    valid++;
                }
            }
            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (right - left >= t.length()) {
                // 当窗口符合条件时,把起始索引加入 res
                if (valid == need.size())
                    res.add(left);
                char d = s.charAt(left);
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                if (need.containsKey(d)) {
                    if (window.get(d).equals(need.get(d))) {
                        valid--;
                    }
                    window.put(d, window.get(d) - 1);
                }
            }
        }
        return res;
    }
}

cpp 🤖

class Solution {
public:
    vector<int> findAnagrams(string s, string t) {
        unordered_map<char, int> need, window;
        for (char c : t) {
            need[c]++;
        }

        int left = 0, right = 0;
        int valid = 0;
        // 记录结果
        vector<int> res;
        while (right < s.size()) {
            char c = s[right];
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need.count(c)) {
                window[c]++;
                if (window[c] == need[c]) {
                    valid++;
                }
            }
            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (right - left >= t.size()) {
                // 当窗口符合条件时,把起始索引加入 res
                if (valid == need.size())
                    res.push_back(left);
                char d = s[left];
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                if (need.count(d)) {
                    if (window[d] == need[d]) {
                        valid--;
                    }
                    window[d]--;
                }
            }
        }
        return res;
    }
};

python 🤖

class Solution:
    def findAnagrams(self, s: str, t: str) -> List[int]:
        need = {}
        window = {}
        for c in t:
            need[c] = need.get(c, 0) + 1

        left = 0
        right = 0
        valid = 0
        # 记录结果
        res = []
        while right < len(s):
            c = s[right]
            right += 1
            # 进行窗口内数据的一系列更新
            if c in need:
                window[c] = window.get(c, 0) + 1
                if window[c] == need[c]:
                    valid += 1
            # 判断左侧窗口是否要收缩
            while right - left >= len(t):
                # 当窗口符合条件时,把起始索引加入 res
                if valid == len(need):
                    res.append(left)
                d = s[left]
                left += 1
                # 进行窗口内数据的一系列更新
                if d in need:
                    if window[d] == need[d]:
                        valid -= 1
                    window[d] -= 1

        return res

go 🤖

func findAnagrams(s string, t string) []int {
    need, window := make(map[rune]int), make(map[rune]int)
    for _, c := range t {
        need[c]++
    }

    left, right := 0, 0
    valid := 0
    // 记录结果
    var res []int
    for right < len(s) {
        c := rune(s[right])
        right++
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        if _, ok := need[c]; ok {
            window[c]++
            if window[c] == need[c] {
                valid++
            }
        }
        // 判断左侧窗口是否要收缩
        for right - left >= len(t) {
            // 当窗口符合条件时,把起始索引加入 res
            if valid == len(need) {
                res = append(res, left)
            }
            d := rune(s[left])
            left++
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if _, ok := need[d]; ok {
                if window[d] == need[d] {
                    valid--
                }
                window[d]--
            }
        }
    }
    return res
}

javascript 🤖

var findAnagrams = function(s, t) {
    let need = {};
    let window = {};
    for (let c of t) {
        need[c] = (need[c] || 0) + 1;
    }

    let left = 0, right = 0;
    let valid = 0;
    // 记录结果
    let res = [];
    while (right < s.length) {
        let c = s[right];
        right++;
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        if (need[c] !== undefined) {
            window[c] = (window[c] || 0) + 1;
            if (window[c] === need[c]) {
                valid++;
            }
        }
        // 判断左侧窗口是否要收缩
        while (right - left >= t.length) {
            // 当窗口符合条件时,把起始索引加入 res
            if (valid === Object.keys(need).length)
                res.push(left);
                let d = s[left];
                left++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            if (need[d] !== undefined) {
                if (window[d] === need[d]) {
                    valid--;
                }
                window[d] = window[d] - 1;
            }
        }
    }
    return res;
};

跟寻找字符串的排列一样,只是找到一个合法异位词(排列)之后将起始索引加入 res 即可。

四、最长无重复子串

这是力扣第 3 题「无重复字符的最长子串」,难度中等:

3. 无重复字符的最长子串 | 力扣 | LeetCode |

给定一个字符串 s ,请你找出其中不含有重复字符的 最长 子串 的长度。

示例 1:

输入: s = "abcabcbb"
输出: 3 
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。

示例 2:

输入: s = "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。

示例 3:

输入: s = "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
     请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。

提示:

  • 0 <= s.length <= 5 * 104
  • s 由英文字母、数字、符号和空格组成

这个题终于有了点新意,不是一套框架就出答案,不过反而更简单了,稍微改一改框架就行了:

java 🟢

class Solution {
    public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
        Map<Character, Integer> window = new HashMap<>();
        int left = 0, right = 0;
        // 记录结果
        int res = 0;
        while (right < s.length()) {
            char c = s.charAt(right);
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            window.put(c, window.getOrDefault(c, 0) + 1);
            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (window.get(c) > 1) {
                char d = s.charAt(left);
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                window.put(d, window.get(d) - 1);
            }
            // 在这里更新答案
            res = Math.max(res, right - left);
        }
        return res;
    }
}

cpp 🤖

class Solution {
public:
    int lengthOfLongestSubstring(string s) {
        unordered_map<char, int> window;
        int left = 0, right = 0;
        // 记录结果
        int res = 0;
        while (right < s.size()) {
            char c = s[right];
            right++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            window[c]++;
            // 判断左侧窗口是否要收缩
            while (window[c] > 1) {
                char d = s[left];
                left++;
                // 进行窗口内数据的一系列更新
                window[d]--;
            }
            // 在这里更新答案
            res = max(res, right - left);
        }
        return res;
    }
};

python 🤖

class Solution:
    def lengthOfLongestSubstring(self, s: str) -> int:
        window = {}
        left, right = 0, 0
        # 记录结果
        res = 0
        while right < len(s):
            c = s[right]
            right += 1
            # 进行窗口内数据的一系列更新
            window[c] = window.get(c, 0) + 1
            # 判断左侧窗口是否要收缩
            while window.get(c) > 1:
                d = s[left]
                left += 1
                # 进行窗口内数据的一系列更新
                window[d] -= 1
            # 在这里更新答案
            res = max(res, right - left)
        return res

go 🤖

func lengthOfLongestSubstring(s string) int {
    window := make(map[rune]int)
    left := 0
    right := 0
    // 记录结果
    res := 0

    for right < len(s) {
        c := rune(s[right])
        right++

        // 进行窗口内数据的一系列更新
        window[c] = window[c] + 1

        // 判断左侧窗口是否要收缩
        for window[c] > 1 {
            d := rune(s[left])
            left++

            // 进行窗口内数据的一系列更新
            window[d] = window[d] - 1
        }

        // 在这里更新答案
        if res < (right - left) {
            res = right - left
        }
    }

    return res
}

javascript 🤖

var lengthOfLongestSubstring = function(s) {
    var window = {};
    var left = 0, right = 0;
    // 记录结果
    var res = 0;
    while (right < s.length) {
        var c = s.charAt(right);
        right++;
        // 进行窗口内数据的一系列更新
        window[c] = (window[c] || 0) + 1;
        // 判断左侧窗口是否要收缩
        while (window[c] > 1) {
            var d = s.charAt(left);
            left++;
            // 进行窗口内数据的一系列更新
            window[d] = window[d] - 1;
        }
        // 在这里更新答案
        res = Math.max(res, right - left);
    }
    return res;
};

这就是变简单了,连 needvalid 都不需要,而且更新窗口内数据也只需要简单的更新计数器 window 即可。

window[c] 值大于 1 时,说明窗口中存在重复字符,不符合条件,就该移动 left 缩小窗口了嘛。

唯一需要注意的是,在哪里更新结果 res 呢?我们要的是最长无重复子串,哪一个阶段可以保证窗口中的字符串是没有重复的呢?

这里和之前不一样,要在收缩窗口完成后更新 res,因为窗口收缩的 while 条件是存在重复元素,换句话说收缩完成后一定保证窗口中没有重复嘛。

好了,滑动窗口算法模板就讲到这里,希望大家能理解其中的思想,记住算法模板并融会贯通。回顾一下,遇到子数组/子串相关的问题,你只要能回答出来以下几个问题,就能运用滑动窗口算法:

1、什么时候应该扩大窗口?

2、什么时候应该缩小窗口?

3、什么时候应该更新答案?

我在 滑动窗口经典习题 中使用这套思维模式列举了更多经典的习题,旨在强化你对算法的理解和记忆,以后就再也不怕子串、子数组问题了。


引用本文的题目

安装 我的 Chrome 刷题插件 点开下列题目可直接查看解题思路:

LeetCode力扣难度
1004. Max Consecutive Ones III1004. 最大连续1的个数 III🟠
1438. Longest Continuous Subarray With Absolute Diff Less Than or Equal to Limit1438. 绝对差不超过限制的最长连续子数组🟠
1658. Minimum Operations to Reduce X to Zero1658. 将 x 减到 0 的最小操作数🟠
209. Minimum Size Subarray Sum209. 长度最小的子数组🟠
219. Contains Duplicate II219. 存在重复元素 II🟢
220. Contains Duplicate III220. 存在重复元素 III🔴
340. Longest Substring with At Most K Distinct Characters🔒340. 至多包含 K 个不同字符的最长子串🔒🟠
395. Longest Substring with At Least K Repeating Characters395. 至少有 K 个重复字符的最长子串🟠
424. Longest Repeating Character Replacement424. 替换后的最长重复字符🟠
560. Subarray Sum Equals K560. 和为 K 的子数组🟠
713. Subarray Product Less Than K713. 乘积小于 K 的子数组🟠
862. Shortest Subarray with Sum at Least K862. 和至少为 K 的最短子数组🔴
-剑指 Offer 48. 最长不含重复字符的子字符串🟠
-剑指 Offer 57 - II. 和为s的连续正数序列🟢
-剑指 Offer II 008. 和大于等于 target 的最短子数组🟠
-剑指 Offer II 009. 乘积小于 K 的子数组🟠
-剑指 Offer II 010. 和为 k 的子数组🟠
-剑指 Offer II 014. 字符串中的变位词🟠
-剑指 Offer II 015. 字符串中的所有变位词🟠
-剑指 Offer II 016. 不含重复字符的最长子字符串🟠
-剑指 Offer II 017. 含有所有字符的最短字符串🔴
-剑指 Offer II 057. 值和下标之差都在给定的范围内🟠

  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...