题目描述(中等难度)
给定一个开始单词和一个结束单词,一个单词列表,两个单词间转换原则是有且仅有一个字母不同。求出从开始单词转换到结束单词的最短路径长度是多少。
思路分析
基本上就是 126 题 的简化版了,可以先看一下 126 题 的解法思路。接下来就按照 126 题的思路讲了。把之前的图贴过来。
要求最短的路径,DFS
肯定在这里就不合适了。而在之前我们用 BFS
将每个节点的邻接节点求了出来,这个过程其实我们相当于已经把最短路径的长度求出来了。所以我们只需要把之前的 BFS
拿过来稍加修改即可。
解法一 BFS
添加一个变量 len
,遍历完每一层就将 len
加 1
。
public int ladderLength(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {
if (!wordList.contains(endWord)) {
return 0;
}
int len = 0;
Queue<String> queue = new LinkedList<>();
queue.offer(beginWord);
boolean isFound = false;
Set<String> dict = new HashSet<>(wordList);
Set<String> visited = new HashSet<>();
visited.add(beginWord);
while (!queue.isEmpty()) {
int size = queue.size();
Set<String> subVisited = new HashSet<>();
for (int j = 0; j < size; j++) {
String temp = queue.poll();
// 一次性得到所有的下一个的节点
ArrayList<String> neighbors = getNeighbors(temp, dict);
for (String neighbor : neighbors) {
if (!visited.contains(neighbor)) {
subVisited.add(neighbor);
//到达了结束单词,提前结束
if (neighbor.equals(endWord)) {
isFound = true;
break;
}
queue.offer(neighbor);
}
}
}
//当前层添加了元素,长度加一
if (subVisited.size() > 0) {
len++;
}
visited.addAll(subVisited);
//找到以后,提前结束 while 循环,并且因为这里的层数从 0 计数,所以还需要加 1
if (isFound) {
len++;
break;
}
}
return len;
}
private ArrayList<String> getNeighbors(String node, Set<String> dict) {
ArrayList<String> res = new ArrayList<String>();
char chs[] = node.toCharArray();
for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {
for (int i = 0; i < chs.length; i++) {
if (chs[i] == ch)
continue;
char old_ch = chs[i];
chs[i] = ch;
if (dict.contains(String.valueOf(chs))) {
res.add(String.valueOf(chs));
}
chs[i] = old_ch;
}
}
return res;
}
126 题 中介绍了得到当前节点的相邻节点的两种方案,官方题解 中又提供了一种思路,虽然不容易想到,但蛮有意思,分享一下。
就是把所有的单词归类,具体的例子会好理解一些。
一个单词会产生三个类别,比如 hot 会产生
*ot
h*t
ho*
然后考虑每一个单词,如果产生了相同的类,就把这些单词放在一起
假如我们的单词列表是 ["hot","dot","dog","lot","log","cog"]
考虑 hot,当前的分类结果如下
*ot -> [hot]
h*t -> [hot]
ho* -> [hot]
再考虑 dot,当前的分类结果如下
*ot -> [hot dot]
h*t -> [hot]
ho* -> [hot]
d*t -> [dot]
do* -> [dot]
再考虑 dog,当前的分类结果如下
*ot -> [hot dot]
h*t -> [hot]
ho* -> [hot]
d*t -> [dot]
do* -> [dot dog]
*og -> [dog]
d*g -> [dog]
再考虑 lot,当前的分类结果如下
*ot -> [hot dot lot]
h*t -> [hot]
ho* -> [hot]
d*t -> [dot]
do* -> [dot dog]
*og -> [dog]
d*g -> [dog]
l*t -> [lot]
lo* -> [lot]
然后把每个单词都放到对应的类中,这样最后找当前单词邻居节点的时候就方便了。
比如找 hot 的邻居节点,因为它可以产生 *ot, h*t, ho* 三个类别,所有它的相邻节点就是上边分好类的相应单词
解法二 双向搜索
在 126 题 最后一种解法中介绍了双向搜索,大大降低了时间复杂度。当然这里也可以直接用,同样是增加 len
变量即可,只不过之前用的递归,把 len
加到全局变量会更加方便些。
int len = 2; //因为把 beginWord 和 endWord 都加入了路径,所以初始化 2
public int ladderLength(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {
if (!wordList.contains(endWord)) {
return 0;
}
// 利用 BFS 得到所有的邻居节点
Set<String> set1 = new HashSet<String>();
set1.add(beginWord);
Set<String> set2 = new HashSet<String>();
set2.add(endWord);
Set<String> wordSet = new HashSet<String>(wordList);
//最后没找到返回 0
if (!bfsHelper(set1, set2, wordSet)) {
return 0;
}
return len;
}
private boolean bfsHelper(Set<String> set1, Set<String> set2, Set<String> wordSet) {
if (set1.isEmpty()) {
return false;
}
// set1 的数量多,就反向扩展
if (set1.size() > set2.size()) {
return bfsHelper(set2, set1, wordSet);
}
// 将已经访问过单词删除
wordSet.removeAll(set1);
wordSet.removeAll(set2);
// 保存新扩展得到的节点
Set<String> set = new HashSet<String>();
for (String str : set1) {
// 遍历每一位
for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
char[] chars = str.toCharArray();
// 尝试所有字母
for (char ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) {
if (chars[i] == ch) {
continue;
}
chars[i] = ch;
String word = new String(chars);
if (set2.contains(word)) {
return true;
}
// 如果还没有相遇,并且新的单词在 word 中,那么就加到 set 中
if (wordSet.contains(word)) {
set.add(word);
}
}
}
}
//如果当前进行了扩展,长度加 1
if (set.size() > 0) {
len++;
}
// 一般情况下新扩展的元素会多一些,所以我们下次反方向扩展 set2
return bfsHelper(set2, set, wordSet);
}
当然,也可以不用递归,可以用两个队列就行了,直接把 这里 的代码贴过来供参考把,思想还是不变的。
public class Solution {
public int ladderLength(String beginWord, String endWord, Set<String> wordList) {
Set<String> beginSet = new HashSet<String>(), endSet = new HashSet<String>();
int len = 1;
int strLen = beginWord.length();
HashSet<String> visited = new HashSet<String>();
beginSet.add(beginWord);
endSet.add(endWord);
while (!beginSet.isEmpty() && !endSet.isEmpty()) {
if (beginSet.size() > endSet.size()) {
Set<String> set = beginSet;
beginSet = endSet;
endSet = set;
}
Set<String> temp = new HashSet<String>();
for (String word : beginSet) {
char[] chs = word.toCharArray();
for (int i = 0; i < chs.length; i++) {
for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
char old = chs[i];
chs[i] = c;
String target = String.valueOf(chs);
if (endSet.contains(target)) {
return len + 1;
}
if (!visited.contains(target) && wordList.contains(target)) {
temp.add(target);
visited.add(target);
}
chs[i] = old;
}
}
}
beginSet = temp;
len++;
}
return 0;
}
}
总
基本上和 126 题 解决思路是一样的,主要就是 BFS
的应用。解法二中,直接在递归中的基础上用全局变量,有时候确实很方便,哈哈,比如之前的 124 题。
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