题目描述(困难难度)
买卖股票续集,前边是 121 题, 122 题 ,123 题 ,这道题的意思是,给一个数组代表股票每天的价格。你最多可以买入卖出 K
次,但只有卖出了才可以再次买入,求出最大的收益是多少。
解法一
直接按照前边题推出来的动态规划的方法做了,大家可以先到 121 题, 122 题 ,123 题 看一下。
123 题 要求最多买卖两次,最终优化的出的代码如下。
public int maxProfit(int[] prices) {
if (prices.length == 0) {
return 0;
}
int K = 2;
int[] dp = new int[K + 1];
int min[] = new int[K + 1];
for (int i = 1; i <= K; i++) {
min[i] = prices[0];
}
for (int i = 1; i < prices.length; i++) {
for (int k = 1; k <= K; k++) {
min[k] = Math.min(prices[i] - dp[k - 1], min[k]);
dp[k] = Math.max(dp[k], prices[i] - min[k]);
}
}
return dp[K];
}
之前我们已经抽象出了一个变量 K
代表最多买卖 K
次,所以这里的话我们只需要把函数传过来的参数赋值给 K
即可。
public int maxProfit(int k, int[] prices) {
if (prices.length == 0) {
return 0;
}
int K = k;
int[] dp = new int[K + 1];
int min[] = new int[K + 1];
for (int i = 1; i <= K; i++) {
min[i] = prices[0];
}
for (int i = 1; i < prices.length; i++) {
for (int kk = 1; kk <= K; kk++) {
min[kk] = Math.min(prices[i] - dp[kk - 1], min[kk]);
dp[kk] = Math.max(dp[kk], prices[i] - min[kk]);
}
}
return dp[K];
}
但事情果然没有这么简单,内存超限了。
分析一下原因,我们申请了两个 K+1
大的数组,当 K
太大的时候就超出了内存的限制。
第一反应是因为数组需要消耗连续的内存空间,然后我又把数组改成链表进行了尝试,虽然没报超内存的错误,但直接报了超时的错误,原因也很简单,就是因为我们很多的随机存取,链表的话不易操作。现在再想想,有点儿傻,因为这个内存超限应该是 leetcode
的限制,而不是物理内存上真的不够了,所以数组改链表不会解决这个问题的。
怎么减小 K
的大小呢?为什么 K
会那么大那么大。仔细想想,其实 K
太大是没有意义的,如果我们数组的大小是 n
,然后一天买,一天卖,我们最多就是 n/2
次交易(买入然后卖出算一次交易)。所以当 K
大于 n/2
的时候是没有意义的,所以我们可以再给 K
赋值的时候和 n/2
比较,选择较小的值赋值给 K
。
public int maxProfit(int k, int[] prices) {
if (prices.length == 0) {
return 0;
}
int K = Math.min(k, prices.length / 2);
int[] dp = new int[K + 1];
int min[] = new int[K + 1];
for (int i = 1; i <= K; i++) {
min[i] = prices[0];
}
for (int i = 1; i < prices.length; i++) {
for (int kk = 1; kk <= K; kk++) {
min[kk] = Math.min(prices[i] - dp[kk - 1], min[kk]);
dp[kk] = Math.max(dp[kk], prices[i] - min[kk]);
}
}
return dp[K];
}
然后去逛 Discuss
的时候突然想到,如果我们最多交易 K
次,而 K
又达到了 n/2
,也就是最多的交易次数,那不就代表着我们可以交易任意次吗,交易任意次这不就是 122 题 讨论的吗。所以代码可以再优化一下。
public int maxProfit(int k, int[] prices) {
if (prices.length == 0) {
return 0;
}
//K 看做任意次,转到 122 题
if (k >= prices.length / 2) {
return maxProfit(prices);
}
int K = k;
int[] dp = new int[K + 1];
int min[] = new int[K + 1];
for (int i = 1; i <= K; i++) {
min[i] = prices[0];
}
for (int i = 1; i < prices.length; i++) {
for (int kk = 1; kk <= K; kk++) {
min[kk] = Math.min(prices[i] - dp[kk - 1], min[kk]);
dp[kk] = Math.max(dp[kk], prices[i] - min[kk]);
}
}
return dp[K];
}
//122 题代码
public int maxProfit(int[] prices) {
int profit = 0;
for (int i = 1; i < prices.length; i++) {
int sub = prices[i] - prices[i - 1];
if (sub > 0) {
profit += sub;
}
}
return profit;
}
时间复杂度:O(nk)
。
空间复杂度:O(k)
。
解法二
原本以为这道题也就结束了,但 Discuss
区总是人外有人,天外有天,有人提出了崭新的解法,并且时间复杂度上进行了优化。参考 这里-time-8ms-Accepted-Solution-with-Detailed-Explanation-(C%2B%2B)) ,分享一下。
为了得到最高的收益,我们肯定会选择在波谷买入,然后在波峰卖出。第 v
天买入,第 p
天卖出,我们记做 (v,p)
。
所以我们所有可能的交易就是选取波谷、波峰,如上图,也就是 (0,1)
,(2,4)
,(5,6)
。然后我们把这些交易所得的收益 prices[p] - prices[v]
依次放入数组中。把收益降序排序,选取前 k
个加起来,就是题目让我们所求的了,即最多进行 k
次交易时的最大收入。
//定义一个结构,存储一次交易的买入卖出时间
class Transaction {
int valley;
int peek;
Transaction(int v, int p) {
valley = v;
peek = p;
}
}
public int maxProfit(int k, int[] prices) {
if(k == 0){
return 0;
}
Stack<Transaction> stack = new Stack<>();
List<Integer> profit = new ArrayList<>();
int v;
int p = -1;
int n = prices.length;
while (true) {
v = p + 1;
//寻找波谷
while (v + 1 < n && prices[v] > prices[v + 1]) {
v++;
}
p = v;
//寻找波峰
while (p + 1 < n && prices[p] <= prices[p + 1]) {
p++;
}
//到达最后,结束寻找
if (p == v) {
break;
}
//将这次的波谷、波峰存入
stack.push(new Transaction(v, p));
}
//遍历所有的买入、卖出,计算其收益
while (!stack.isEmpty()) {
Transaction pop = stack.pop();
profit.add(prices[pop.peek] - prices[pop.valley]);
}
int ret = 0;
//如果能够进行的交易数 K 大于我们存的交易数,就把所有收益累加
if (k >= profit.size()) {
for (int i = 0; i < profit.size(); i++) {
ret += profit.get(i);
}
} else {
//将收益从大到小排序
Collections.sort(profit, new Comparator<Integer>() {
@Override
public int compare(Integer n1, Integer n2) {
return n2 - n1;
}
});
//选取前 k 个
for (int i = 0; i < k; i++) {
ret += profit.get(i);
}
}
return ret;
}
当然事情并不会这么简单,上边的情况是最理想的,在每次的波谷买入、波峰卖出,但对于下边的情况就会有些特殊了。
如果按照上边的算法,我们会将 (0,1)
和 (2,3)
存入。如果进行两次交易,当然也是没有问题的,刚好就是这两次的收益相加。但如果进行一次交易呢?
很明显我们应该在第 0
天买入,在第 3
天卖出,所以我们应该将 (0,3)
存入。也就是当有新的交易 (2,3)
来的时候我们要和栈顶的交易 (0,1)
的波峰波谷进行比较,如果波谷大于之前的波谷,并且波峰也大于之前的波峰,两次交易就需要合并为 (0,3)
。
接下来的问题就是我们栈中只存了 (0,3)
这一次交易,那么算收益的时候,如果可以进行两次交易,那该怎么办呢?这也是这个解法最巧妙的地方了。
假如两次交易的时间分别是 (v1,p1)
和 (v2,p2)
,那么
如果最多进行一次交易,那么最大收益就是 prices[p2] - prices[v1]
如果最多进行两次交易,那么最大收益就是 prices[p1] - prices[v1] + prices[p2] - prices[v2]
,进行一下变换 (prices[p2] - prices[v1]) + (prices[p1] - prices[v2])
,第一个括号括起来的就是进行一次交易的最大收益,所以相对于只进行一次交易,我们的收益增加了第二个括号括起来的 prices[p1] - prices[v2]
,所以我们只需要在合并两次交易的时候,把 prices[p1] - prices[v2]
存到 profit
数组中即可。
举个具体的例子,假如股票价格数组是 1,4,2,6
,然后我们有一个 stack
去存每次的交易,profit
去存每次交易的收入。
我们会把 6 - 1 = 5
和 4 - 2 = 2
存入profit
中。
这样如果最多进行一次交易,从 profit
中选取最大的收益,我们刚好得到就是 5
。
如果最多进行两次交易,从 profit
中选取前二名的收益,我们就得到 5 + 2 = 7
,刚好等价于 (4 - 1) + (6 - 2) = 7
。
while (!stack.isEmpty() && prices[p] >= prices[stack.peek().peek && prices[v] >= prices[stack.peek().valley]) {
Transaction pop = stack.pop();
//加入 prices[p1] - prices[v2] 的收益
profit.add(prices[pop.peek] - prices[v]);
//买入点更新为前一次的买入点
v = pop.valley;
}
至于为什么要用 while
循环,因为和之前的合并之后,完全可能继续合并,比如下边的例子。
一开始 (2,3)
不能和 (0,1)
合并,但当 (4,5)
来时候,先和 (2,3)
合并为 (2,5)
,再和 (0,1)
合并为 (0,5)
。
还有一种情况,如果新加入的交易的买入点低于栈顶交易的买入点,我们要把栈顶元素出栈。比如下图的例子。
首先是 (0,1)
入栈,然后是 (2,3)
入栈。接着 (4,5)
入栈,此时我们应该将 (2,3)
出栈,原因有两点。
第一,因为新来的交易买入点更低,未来如果有交易可以和 (2,3)
合并,那么一定可以和 (4,5)
合并。并且和 (4,5)
合并后的收益会更大。
第二,因为栈顶的元素是已经不能合并的交易,而每次我们是和栈顶进行合并,所以新来的交易完全可能会和栈顶之前的元素进行合并交易,因此我们要把旧的栈顶元素出栈。就比如上图的中例子,把 (2,3)
出栈以后,我们可以把 (4,5)
和 (0,1)
进行合并。
//当前的买入点比栈顶的低
while (!stack.isEmpty() && prices[v] <= prices[stack.peek().valley]) {
Transaction pop = stack.pop();
profit.add(prices[pop.peek] - prices[pop.valley]);
}
至于为什么要用 while
循环,因为有可能需要连续出栈,比如下图的例子。
(6,7)
来的时候,要把 (4,5)
、(2,3)
依次出栈。
综上所述,我们要把新的交易的买入点和栈顶的买入点比较,如果当前的买入点更低,要把栈顶的元素出栈。然后再判断,卖出点是否高于栈顶元素的卖出点,如果更高的话,要把当前交易和栈顶的交易合并。
代码的话,整体都不需要变化,只需要在新的交易入栈之前执行一些出栈和合并交易的操作。
class Transaction {
int valley;
int peek;
Transaction(int v, int p) {
valley = v;
peek = p;
}
}
public int maxProfit(int k, int[] prices) {
if(k == 0){
return 0;
}
Stack<Transaction> stack = new Stack<>();
List<Integer> profit = new ArrayList<>();
int v;
int p = -1;
int n = prices.length;
while (true) {
v = p + 1;
while (v + 1 < n && prices[v] > prices[v + 1]) {
v++;
}
p = v;
while (p + 1 < n && prices[p] <= prices[p + 1]) {
p++;
}
if (p == v) {
break;
}
//新的交易的买入点更低,要把栈顶的元素出栈
while (!stack.isEmpty() && prices[v] <= prices[stack.peek().valley]) {
Transaction pop = stack.pop();
profit.add(prices[pop.peek] - prices[pop.valley]);
}
//当前交易和栈顶交易是否能合并
while (!stack.isEmpty() && prices[p] >= prices[stack.peek().peek]) {
Transaction pop = stack.pop();
profit.add(prices[pop.peek] - prices[v]);
v = pop.valley;
}
stack.push(new Transaction(v, p));
}
while (!stack.isEmpty()) {
Transaction pop = stack.pop();
profit.add(prices[pop.peek] - prices[pop.valley]);
}
int ret = 0;
if (k >= profit.size()) {
for (int i = 0; i < profit.size(); i++) {
ret += profit.get(i);
}
} else {
Collections.sort(profit, new Comparator<Integer>() {
@Override
public int compare(Integer n1, Integer n2) {
return n2 - n1;
}
});
for (int i = 0; i < k; i++) {
ret += profit.get(i);
}
}
return ret;
}
时间复杂度的话,计算交易的时候需要 O(n)
,然后找出前 k
笔最大的交易的话用到了排序,如果是快速排序,那么就是 O(nlog(n))
,所以总的来说就是 O(nlog(n))
。
时间复杂度上我们还是可以优化的,在求前 k
笔最大的交易,我们可以用大小为 k
的优先队列存储,优先队列在 23 题 的时候也有用过。
//相当于最小堆,队列头始终队列中是最小的元素
PriorityQueue<Integer> queue = new PriorityQueue<Integer>();
for (int i = 0; i < profit.size(); i++) {
if (i < k) {
queue.add(profit.get(i));
} else {
int peek = queue.peek();
//当前收益大于栈顶元素,将栈顶元素弹出,然后将当前元素加入队列
if (profit.get(i) > peek) {
queue.poll();
queue.add(profit.get(i));
}
}
}
while (!queue.isEmpty()) {
ret += queue.poll();
}
优先队列的出栈入栈时间复杂度都是 O(log(k))
,我们遍历了收益数组,这样的话时间复杂度就是 O(nlog(k))
了。
总
对于解法一,其实就是之前买卖股票的解法。但解法二是真的太强了,不容易想到,但想到的人真是太厉害了。
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