前端算法-岛屿的最大面积 DFS(深度优先搜索) 质数计数
给定一个包含了一些 0 和 1 的非空二维数组 grid 。
一个 岛屿 是由一些相邻的 1 (代表土地) 构成的组合,这里的「相邻」要求两个 1 必须在水平或者竖直方向上相邻。你可以假设 grid 的四个边缘都被 0(代表水)包围着。
找到给定的二维数组中最大的岛屿面积。(如果没有岛屿,则返回面积为 0 。)
示例 1:
[[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
[0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0],
[0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0]]
对于上面这个给定矩阵应返回 6。注意答案不应该是 11 ,因为岛屿只能包含水平或垂直的四个方向的 1 。
示例 2:
[[0,0,0,0,0,0,0,0]]
对于上面这个给定的矩阵, 返回 0。
注意: 给定的矩阵grid 的长度和宽度都不超过 50。
分析:
我们想知道网格中每个连通形状的面积,然后取最大值。在一个土地上,以 4 个方向探索与之相连的每一个土地(以及与这些土地相连的土地),那么探索过的土地总数将是该连通形状的面积。为了确保每个土地访问不超过一次,我们每次经过一块土地时,将这块土地的值置为 0。这样我们就不会多次访问同一土地。
-
1.遍历grid得到每个位置岛屿面积的最大值,返回一个 maxArea
-
2.搜索函数-递归实现dfs函数 -
3.判断边界,若不在边界内,返回0;否则为1,递归计算上下左右是否为1,计算岛屿面积; -
4.判断完每个位置需要将其置0(grid[i][j]=0)
实现解法:
var maxAreaOfIsland = function (grid) {
var maxArea = 0; //记录保持者
for (let i = 0; i < grid.length; i++) {
for (let j = 0; j < grid[0].length; j++) {
if (grid[i][j] === 1) {
maxArea = Math.max(maxArea, dfs(grid, i, j)); //更新记录
}
}
}
function dfs(grid, i, j) {
if (i < 0 || i >= grid.length || j < 0 || j >= grid[0].length || grid[i][j] === 0) {
return 0; //递归出口边界
}
grid[i][j] = 0; //避免重复计算,沉岛策略
var area = 1;
area += dfs(grid, i + 1, j); //上面的1
area += dfs(grid, i - 1, j); //下面的1
area += dfs(grid, i, j + 1); //左面的1
area += dfs(grid, i, j - 1); //右面的1
return area
}
return maxArea //返回最大面积
};
2.最大正方形面积
在一个由 0 和 1 组成的二维矩阵内,找到只包含 1 的最大正方形,并返回其面积。
示例:
输入:
1 0 1 0 0
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
输出: 4
动态规划法分析:
我们用 dp(i,j)dp(i, j)dp(i,j) 表示以 (i,j)(i, j)(i,j) 为右下角,且只包含 111 的正方形的边长最大值。如果我们能计算出所有 dp(i,j)dp(i, j)dp(i,j) 的值,那么其中的最大值即为矩阵中只包含 111 的正方形的边长最大值,其平方即为最大正方形的面积。
如果该位置的值是 000,则 dp(i,j)=0dp(i, j) = 0dp(i,j)=0,因为当前位置不可能在由 111 组成的正方形中;
如果该位置的值是 111,则 dp(i,j)dp(i, j)dp(i,j) 的值由其上方、左方和左上方的三个相邻位置的 dpdpdp 值决定。具体而言,当前位置的元素值等于三个相邻位置的元素中的最小值加 111,状态转移方程如下:
dp(i,j)=min(dp(i−1,j),dp(i−1,j−1),dp(i,j−1))+1dp(i, j)=min(dp(i−1, j), dp(i−1, j−1), dp(i, j−1))+1 dp(i,j)=min(dp(i−1,j),dp(i−1,j−1),dp(i,j−1))+1
js解法:
/**
* @param {character[][]} matrix
* @return {number}
*/
var maximalSquare = function (matrix) {
if (!matrix.length || !matrix[0].length) return 0
var maxSlideLen = 0, //记录最长边
dp = Array(matrix.length); //构建dp数组
for (var i = 0; i < matrix.length; i++) {
dp[i] = Array(matrix[0].length).fill(0); //填充每一位为0
for (let j = 0; j < matrix[0].length; j++) {
if (matrix[i][j] === 1) {
if (i === 0 || j === 0) {
dp[i][j] = 1; // 第一列和第一行的dp值为1
} else {
dp[i][j] = Math.min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1], dp[i - 1][j - 1]) + 1 //判断左上,左下,右上是否有0
}
maxSlideLen = Math.max(maxSlideLen, dp[i][j]) //更新最大边长
}
}
}
return maxSlideLen ** 2 //求最大边长面积
};
3.统计所有小于非负整数 n 的质数的数量。
统计所有小于非负整数 n 的质数的数量。
示例:
输入: 10
输出: 4
解释: 小于 10 的质数一共有 4 个, 它们是 2, 3, 5, 7 。
暴力解法:
/**
* @param {number} n
* @return {number}
*/
var countPrimes = function(n) {
var count = 0;
function isPrime(num){
for(var i=2;i<=Math.sqrt(num);i++){
if(num%i===0) return false
}
return true
}
for(var j=2;j<n;j++){
if(isPrime(j)){
count++
}
}
return count
};
埃拉托斯特尼筛法
/**
* @param {number} n
* @return {number}
*/
var countPrimes = function(n) {
var count = 0;
var times = Array(n).fill(0);
for(var i =2;i<times.length;i++){
if(!times[i-1]){
count++;
for(var j=i*i;j<=n;j+=i){
times[j-1]=true
}
}
}
return count
};
人生所有的时间,都不是虚度的,你只要经过,肯定会留下痕迹,会变得成熟。