Given an array of integers nums
and a positive integer k
, find whether it's possible to divide this array into k
non-empty subsets whose sums are all equal.
Example 1:
Input: nums = [4, 3, 2, 3, 5, 2, 1], k = 4
Output: True
Explanation: It's possible to divide it into 4 subsets (5), (1, 4), (2,3), (2,3) with equal sums.
Note:
-
1 <= k <= len(nums) <= 16
. -
0 < nums[i] < 10000
.
这道题给了我们一个数组nums和一个数字k,问我们该数字能不能分成k个非空子集合,使得每个子集合的和相同。给了k的范围是[1,16],而且数组中的数字都是正数。这跟之前那道 Partition Equal Subset Sum 很类似,但是那道题只让分成两个子集合,所以问题可以转换为是否存在和为整个数组和的一半的子集合,可以用dp来做。但是这道题让求k个和相同的,感觉无法用dp来做,因为就算找出了一个,其余的也需要验证。这道题我们可以用递归来做,首先我们还是求出数组的所有数字之和sum,首先判断sum是否能整除k,不能整除的话直接返回false。然后需要一个visited数组来记录哪些数组已经被选中了,然后调用递归函数,我们的目标是组k个子集合,是的每个子集合之和为target = sum/k。我们还需要变量start,表示从数组的某个位置开始查找,curSum为当前子集合之和,在递归函数中,如果k=1,说明此时只需要组一个子集合,那么当前的就是了,直接返回true。如果curSum等于target了,那么我们再次调用递归,此时传入k-1,start和curSum都重置为0,因为我们当前又找到了一个和为target的子集合,要开始继续找下一个。否则的话就从start开始遍历数组,如果当前数字已经访问过了则直接跳过,否则标记为已访问。然后调用递归函数,k保持不变,因为还在累加当前的子集合,start传入i+1,curSum传入curSum+nums[i],因为要累加当前的数字,如果递归函数返回true了,则直接返回true。否则就将当前数字重置为未访问的状态继续遍历,参见代码如下:
解法一:
class Solution {
public:
bool canPartitionKSubsets(vector<int>& nums, int k) {
int sum = accumulate(nums.begin(), nums.end(), );
if (sum % k != ) return false;
vector<bool> visited(nums.size(), false);
return helper(nums, k, sum / k, , , visited);
}
bool helper(vector<int>& nums, int k, int target, int start, int curSum, vector<bool>& visited) {
if (k == ) return true;
if (curSum == target) return helper(nums, k - , target, , , visited);
for (int i = start; i < nums.size(); ++i) {
if (visited[i]) continue;
visited[i] = true;
if (helper(nums, k, target, i + , curSum + nums[i], visited)) return true;
visited[i] = false;
}
return false;
}
};
我们也可以对上面的解法进行一些优化,比如先给数组按从大到小的顺序排个序,然后在递归函数中,我们可以直接判断,如果curSum大于target了,直接返回false,因为题目中限定了都是正数,并且我们也给数组排序了,后面的数字只能更大,这个剪枝操作大大的提高了运行速度,感谢热心网友 hellow_world00 提供,参见代码如下:
解法二:
class Solution {
public:
bool canPartitionKSubsets(vector<int>& nums, int k) {
int sum = accumulate(nums.begin(), nums.end(), );
if (sum % k != ) return false;
sort(nums.begin(), nums.end(), greater<int>());
vector<bool> visited(nums.size(), false);
return helper(nums, k, sum / k, , , visited);
}
bool helper(vector<int>& nums, int k, int target, int start, int curSum, vector<bool>& visited) {
if (k == ) return true;
if (curSum > target) return false;
if (curSum == target) return helper(nums, k - , target, , , visited);
for (int i = start; i < nums.size(); ++i) {
if (visited[i]) continue;
visited[i] = true;
if (helper(nums, k, target, i + , curSum + nums[i], visited)) return true;
visited[i] = false;
}
return false;
}
};
下面这种方法也挺巧妙的,思路是建立长度为k的数组v,只有当v里面所有的数字都是target的时候,才能返回true。我们还需要给数组排个序,由于题目中限制了全是正数,所以数字累加只会增大不会减小,一旦累加超过了target,这个子集合是无法再变小的,所以就不能加入这个数。实际上相当于贪婪算法,由于题目中数组数字为正的限制,有解的话就可以用贪婪算法得到。我们用一个变量idx表示当前遍历的数字,排序后,我们从末尾大的数字开始累加,我们遍历数组v,当前位置加上nums[idx],如果超过了target,我们掉过继续到下一个位置,否则就调用递归,此时的idx为idx-1,表示之前那个数字已经成功加入数组v了,我们尝试着加下一个数字。如果递归返回false了,我们就将nums[idx]从数组v中对应的位置减去,还原状态,然后继续下一个位置。如果某个递归中idx等于-1了,表明所有的数字已经遍历完了,此时我们检查数组v中k个数字是否都为target,是的话返回true,否则返回false,参见代码如下:
解法三:
class Solution {
public:
bool canPartitionKSubsets(vector<int>& nums, int k) {
int sum = accumulate(nums.begin(), nums.end(), );
if (sum % k != ) return false;
vector<int> v(k, );
sort(nums.begin(), nums.end());
return helper(nums, sum / k, v, (int)nums.size() - );
}
bool helper(vector<int>& nums, int target, vector<int>& v, int idx) {
if (idx == -) {
for (int t : v) {
if (t != target) return false;
}
return true;
}
int num = nums[idx];
for (int i = ; i < v.size(); ++i) {
if (v[i] + num > target) continue;
v[i] += num;
if (helper(nums, target, v, idx - )) return true;
v[i] -= num;
}
return false;
}
};
类似题目:
参考资料:
https://leetcode.com/problems/partition-to-k-equal-sum-subsets/