[LeetCode解题报告] 502. IPO
2024-08-30 23:30:04
题目描述
假设 LeetCode 即将开始其 IPO。为了以更高的价格将股票卖给风险投资公司,LeetCode希望在 IPO 之前开展一些项目以增加其资本。 由于资源有限,它只能在 IPO 之前完成最多 k 个不同的项目。帮助 LeetCode 设计完成最多 k 个不同项目后得到最大总资本的方式。
给定若干个项目。对于每个项目 i,它都有一个纯利润 Pi,并且需要最小的资本 Ci 来启动相应的项目。最初,你有 W 资本。当你完成一个项目时,你将获得纯利润,且利润将被添加到你的总资本中。
总而言之,从给定项目中选择最多 k 个不同项目的列表,以最大化最终资本,并输出最终可获得的最多资本。
示例 1:
输入: k=2, W=0, Profits=[1,2,3], Capital=[0,1,1].
输出: 4
解释:
由于你的初始资本为 0,你尽可以从 0 号项目开始。
在完成后,你将获得 1 的利润,你的总资本将变为 1。
此时你可以选择开始 1 号或 2 号项目。
由于你最多可以选择两个项目,所以你需要完成 2 号项目以获得最大的资本。
因此,输出最后最大化的资本,为 0 + 1 + 3 = 4。
注意:
- 假设所有输入数字都是非负整数。
- 表示利润和资本的数组的长度不超过 50000。
- 答案保证在 32 位有符号整数范围内。
算法
这题我选择用堆排序来做,具体流程如下:
目标:最大化当前持有的资本
- 将
启动资本与获利打包在一个节点中再进行排序.具体的排序为按照启动资本从小到大排序,如果相等的启动资本,则按照获利从大到小排序 - 循环遍历打包排序好的数组:将
当前持有的资本与目前遍历到的节点所需的启动资本比较:- 如果
当前持有的资本大于或等于节点所需的启动资本:将该节点能获取的利润插入堆中,并将堆调整维护为一个最大堆(这样能保证堆顶始终存放着能以持有的资本获取的最大利润) - 如果
当前持有的资本小于节点所需的启动资本,更不用说后面的那些节点了,停止遍历,将堆顶存放的值加到当前持有的资本中,并将堆顶删除 当前持有的资本已经发生变化,继续在数组从刚才的位置往后遍历,直到选择完给定的k个项目
- 如果
边界条件
- 如果一开始给定的
当前持有的资本比数组中最前面的那个节点带有的启动资本都要小,也就是说以当前持有的资本根本选择不了任何一个启动项目,直接返回当前持有的资本 - 如果给定的可选k个项目比总的项目还要多,那么k值要变成中的项目数。因为总共就这么多,不可能选出比总数还多的项目来。
代码
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
// 将启动资本与获利打包在一个节点上
struct Node
{
int _p, _c;
};
// 自定义的排序流程
bool cmp(const Node &a, const Node &b)
{
bool flag;
if (a._c < b._c)
flag = true;
else if(a._c > b._c)
flag = false;
else
flag = (a._p > b._p) ? true : false;
return flag;
}
class Solution {
public:
int findMaximizedCapital(int k, int W, vector<int>& Profits, vector<int>& Capital) {
int len = Profits.size();
Node pack[len];
// 将启动成本与收益打包在一起,之后排序
for(int i = 0; i < len; i++)
{
pack[i]._p = Profits[i];
pack[i]._c = Capital[i];
}
sort(pack, pack+len, cmp);
// 边界条件,如果连最小的项目的启动成本都比W要大,那一开始就没有什么项目可选
if (pack[0]._c > W)
return 0;
// 边界条件,如果可选项目k的个数大于给定的项目个数,k应该重新赋值
if (k > len)
k = len;
int maxSum = W, i = 0;
vector<int> max_heap;
//开始算法
while (k)
{
for (; i < len && pack[i]._c <= maxSum; i++)
{
// 插入堆的末尾,并且调整为最大堆
max_heap.push_back(pack[i]._p);
PercUP(max_heap);
}
// 因为此时堆顶就是目前利润最大的项目的利润值,将堆顶元素加到maxSum上去,并删除堆顶(与最后一个互换,然后继续调整最大堆)
maxSum += max_heap[0];
max_heap[0] = max_heap[max_heap.size()-1];
max_heap.pop_back();
PercDown(max_heap);
k--;
}
return maxSum;
}
void PercUP(vector<int> &max_heap)
{
/*** 本函数将插至末尾的数向上调整至合适的位置以维护一个最大堆 ***/
int child = max_heap.size() - 1;
int X = max_heap[child], father;
while (child != 0)
{
father = (child - 1) / 2;
if (max_heap[father] >= X)
break;
max_heap[child] = max_heap[father];
child = father;
}
max_heap[child] = X;
}
void PercDown(vector<int> &max_heap)
{
/*** 本函数将交换后的堆顶向下调整至合适的位置以维护一个最大堆 ***/
int len = max_heap.size();
if (len == 0)
return;
int father, child, X = max_heap[0];
for (father = 0; father * 2 + 1 < len; father = child)
{
child = father * 2 + 1;
if (child + 1 < len && max_heap[child] < max_heap[child+1])
child++;
if (X >= max_heap[child])
break;
max_heap[father] = max_heap[child];
}
max_heap[father] = X;
}
};
int main()
{
vector<int> profit = {1,2,3};
vector<int> capital = {0, 1, 1};
int k = 10, w = 0;
Solution s;
cout << "最大资本是:" << s.findMaximizedCapital(k, w, profit, capital) << endl;
return 0;
}
最后
这题直接使用STL中的优先队列更方便,堆调整的算法也更好。
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