( “树” 之 DFS) 337. 打家劫舍 III ——【Leetcode每日一题】
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337. 打家劫舍 III
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 root。
除了 root 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。
给定二叉树的 root 。返回 在不触动警报的情况下 ,小偷能够盗取的最高金额 。
示例 1:
输入: root = [3,2,3,null,3,null,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: root = [3,4,5,1,3,null,1]
输出: 9
解释: 小偷一晚能够盗取的最高金额 4 + 5 = 9
提示:
- 树的节点数在 [1,104][1, 10^4][1,104] 范围内
- 0<=Node.val<=1040 <= Node.val <= 10^40<=Node.val<=104
思路:DFS
分析:
每个节点都有偷或不偷两种可能,但是有一定的限制,如下:
- 若父节点不偷,子节点既能偷,也能不偷
- 若父节点偷,子节点只能不偷
解法:
由于每个节点都有两种可能,所以我们需要一个一维数组来保留这两种可能:
- 若当前节点不偷,其左孩子和有孩子既能偷,也能不偷, 取最大值,状态转移方程为:
res[0]=max(left[0],left[1])+Math.max(right[0],right[1])res[0] = max(left[0], left[1]) + Math.max(right[0], right[1])res[0]=max(left[0],left[1])+Math.max(right[0],right[1]) - 若父节点偷,当前节点的金额加上子节点只能不偷时的金额,状态转移方程为:
res[1]=root.val+left[0]+right[0]res[1] = root.val + left[0] + right[0]res[1]=root.val+left[0]+right[0] - 递归即可求出小偷能够盗取的最高金额。
代码:(Java、C++)
Java
/* Definition for a binary tree node.* public class TreeNode {* int val;* TreeNode left;* TreeNode right;* TreeNode() {}* TreeNode(int val) { this.val = val; }* TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {* this.val = val;* this.left = left;* this.right = right;* }* }*/
class Solution {public int rob(TreeNode root) {//刚开始时,该节点既能偷,也能不偷, 取最大值int[] res = takeOrNot(root);return Math.max(res[0], res[1]);}public int[] takeOrNot (TreeNode root){if(root == null) return new int[2];int[] res = new int[2];int[] left = takeOrNot(root.left);int[] right = takeOrNot(root.right);//如果没有偷当前节点,则其左孩子和有孩子既能偷,也能不偷, 取最大值res[0] = Math.max(left[0], left[1]) + Math.max(right[0], right[1]);//如果偷了当前节点,则其左孩子和有孩子都不能偷res[1] = root.val + left[0] + right[0];return res;}
}
C++
/* Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {* int val;* TreeNode *left;* TreeNode *right;* TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}* TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}* TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}* };*/
class Solution {
public:int rob(TreeNode* root) {vector<int> res = takeOrNot(root);return max(res[0], res[1]);}vector<int> takeOrNot (TreeNode* root){if(root == NULL) return {0, 0};vector<int> res = {0, 0};vector<int> left = takeOrNot(root->left);vector<int> right = takeOrNot(root->right);//如果没有偷当前节点,则其左孩子和有孩子既能偷,也能不偷, 取最大值res[0] = max(left[0], left[1]) +max(right[0], right[1]);//如果偷了当前节点,则其左孩子和有孩子都不能偷res[1] = root->val + left[0] + right[0];return res;}
};
运行结果:
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(n)O(n)O(n),其中
n为树的结点数目。 - 空间复杂度:O(n)O(n)O(n)。递归栈最坏情况下需要O(n)O(n)O(n)的空间。
题目来源:力扣。
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