在上次打劫完一条街道之后和一圈房屋后,小偷又发现了一个新的可行窃的地区。这个地区只有一个入口,我们称之为“根”。 除了“根”之外,每栋房子有且只有一个“父“房子与之相连。一番侦察之后,聪明的小偷意识到“这个地方的所有房屋的排列类似于一棵二叉树”。 如果两个直接相连的房子在同一天晚上被打劫,房屋将自动报警。
计算在不触动警报的情况下,小偷一晚能够盗取的最高金额。
示例 1:
输入: [3,2,3,null,3,null,1]
3
/
2 3
3 1
输出: 7
解释: 小偷一晚能够盗取的最高金额 = 3 + 3 + 1 = 7.
示例 2:
输入: [3,4,5,1,3,null,1]
3
/
4 5
/
1 3 1
输出: 9
解释: 小偷一晚能够盗取的最高金额 = 4 + 5 = 9.
https://leetcode-cn.com/problems/house-robber-iii/
递归
这种问题是很典型的递归问题,可以利用回溯法来做,因为当前的计算需要依赖之前的结果,那么对于某一个节点,如果其左子节点存在,通过递归调用函数,算出不包含左子节点返回的值,同理,如果右子节点存在,算出不包含右子节点返回的值,
那么此节点的最大值可能有两种情况,一种是该节点值加上不包含左子节点和右子节点的返回值之和,另一种是左右子节点返回值之和不包含当期节点值,取两者的较大值返回即可,但是这种方法无法通过 OJ,超时了,所以必须优化这种方法,
这种方法重复计算了很多地方,比如要完成一个节点的计算,就得一直找左右子节点计算,可以把已经算过的节点用 HashMap 保存起来,以后递归调用的时候,现在 HashMap 里找,如果存在直接返回,如果不存在,等计算出来后,保存到 HashMap 中再返回,这样方便以后再调用,参见代码如下:
c++
class Solution {
public:
int rob(TreeNode* root) {
unordered_map<TreeNode*, int> m;
return dfs(root, m);
}
int dfs(TreeNode *root, unordered_map<TreeNode*, int> &m) {
if (!root) return 0;
if (m.count(root)) return m[root];
int val = 0;
if (root->left) {
val += dfs(root->left->left, m) + dfs(root->left->right, m);
}
if (root->right) {
val += dfs(root->right->left, m) + dfs(root->right->right, m);
}
val = max(val + root->val, dfs(root->left, m) + dfs(root->right, m));
m[root] = val;
return val;
}
};
java
Map<TreeNode, Integer> memo = new HashMap<>();
public int rob(TreeNode root) {
if (root == null) return 0;
// 利用备忘录消除重叠子问题
if (memo.containsKey(root))
return memo.get(root);
// 抢,然后去下下家
int do_it = root.val
+ (root.left == null ?
0 : rob(root.left.left) + rob(root.left.right))
+ (root.right == null ?
0 : rob(root.right.left) + rob(root.right.right));
// 不抢,然后去下家
int not_do = rob(root.left) + rob(root.right);
int res = Math.max(do_it, not_do);
memo.put(root, res);
return res;
}
动态规划
下面再来看一种方法,这种方法的递归函数返回一个大小为2的一维数组 res,
其中 res[0] 表示不包含当前节点值的最大值,res[1] 表示包含当前值的最大值,
那么在遍历某个节点时,首先对其左右子节点调用递归函数,分别得到包含与不包含左子节点值的最大值,和包含于不包含右子节点值的最大值,
则当前节点的 res[0] 就是左子节点两种情况的较大值加上右子节点两种情况的较大值,res[1] 就是不包含左子节点值的最大值加上不包含右子节点值的最大值,和当前节点值之和,返回即可,参见代码如下:
c++
class Solution {
public:
int rob(TreeNode* root) {
vector<int> res = dfs(root);
return max(res[0], res[1]);
}
vector<int> dfs(TreeNode *root) {
if (!root) return vector<int>(2, 0);
vector<int> left = dfs(root->left);
vector<int> right = dfs(root->right);
vector<int> res(2, 0);
res[0] = max(left[0], left[1]) + max(right[0], right[1]);
res[1] = left[0] + right[0] + root->val;
return res;
}
};
java
class Solution {
public int rob(TreeNode root) {
int[] res = dfs(root);
return Math.max(res[0], res[1]);
}
public int[] dfs(TreeNode root) {
if (root == null) return new int[2];
int[] res = new int[2];
int[] left = dfs(root.left);
int[] right = dfs(root.right);
res[0] = Math.max(left[0], left[1]) + Math.max(right[0], right[1]);
res[1] = left[0] + right[0] + root.val;
return res;
}
}
动态规划改进
这里的 helper 函数返回当前结点为根结点的最大 rob 的钱数,里面的两个参数l和r表示分别从左子结点和右子结点开始 rob,分别能获得的最大钱数。
在递归函数里面,如果当前结点不存在,直接返回0。否则对左右子结点分别调用递归函数,得到l和r。
另外还得到四个变量,ll和lr表示左子结点的左右子结点的最大 rob 钱数,rl 和 rr 表示右子结点的最大 rob 钱数。
那么最后返回的值其实是两部分的值比较,其中一部分的值是当前的结点值加上 ll, lr, rl, 和 rr 这四个值,这不难理解,因为抢了当前的房屋,则左右两个子结点就不能再抢了,但是再下一层的四个子结点都是可以抢的;
另一部分是不抢当前房屋,而是抢其左右两个子结点,即 l+r 的值,返回两个部分的值中的较大值即可,参见代码如下:
c++
class Solution {
public:
int rob(TreeNode* root) {
int l = 0, r = 0;
return helper(root, l, r);
}
int helper(TreeNode* node, int& l, int& r) {
if (!node) return 0;
int ll = 0, lr = 0, rl = 0, rr = 0;
l = helper(node->left, ll, lr);
r = helper(node->right, rl, rr);
return max(node->val + ll + lr + rl + rr, l + r);
}
};