英文原文
Given a rows x cols
binary matrix
filled with 0
's and 1
's, find the largest rectangle containing only 1
's and return its area.
Example 1:
Input: matrix = [["1","0","1","0","0"],["1","0","1","1","1"],["1","1","1","1","1"],["1","0","0","1","0"]] Output: 6 Explanation: The maximal rectangle is shown in the above picture.
Example 2:
Input: matrix = [] Output: 0
Example 3:
Input: matrix = [["0"]] Output: 0
Example 4:
Input: matrix = [["1"]] Output: 1
Example 5:
Input: matrix = [["0","0"]] Output: 0
Constraints:
rows == matrix.length
cols == matrix[i].length
0 <= row, cols <= 200
matrix[i][j]
is'0'
or'1'
.
中文题目
给定一个仅包含 0
和 1
、大小为 rows x cols
的二维二进制矩阵,找出只包含 1
的最大矩形,并返回其面积。
示例 1:
输入:matrix = [["1","0","1","0","0"],["1","0","1","1","1"],["1","1","1","1","1"],["1","0","0","1","0"]] 输出:6 解释:最大矩形如上图所示。
示例 2:
输入:matrix = [] 输出:0
示例 3:
输入:matrix = [["0"]] 输出:0
示例 4:
输入:matrix = [["1"]] 输出:1
示例 5:
输入:matrix = [["0","0"]] 输出:0
提示:
rows == matrix.length
cols == matrix[0].length
0 <= row, cols <= 200
matrix[i][j]
为'0'
或'1'
通过代码
高赞题解
题目描述(困难难度)
给一个只有 0 和 1 的矩阵,输出一个最大的矩形的面积,这个矩形里边只含有 1。
解法一 暴力破解
遍历每个点,求以这个点为矩阵右下角的所有矩阵面积。如下图的两个例子,橙色是当前遍历的点,然后虚线框圈出的矩阵是其中一个矩阵。
怎么找出这样的矩阵呢?如下图,如果我们知道了以这个点结尾的连续 1 的个数的话,问题就变得简单了。
首先求出高度是 1 的矩形面积,也就是它自身的数,如图中橙色的 4,面积就是 4。
然后向上扩展一行,高度增加一,选出当前列最小的数字,作为矩阵的宽,求出面积,对应上图的矩形框。
然后继续向上扩展,重复步骤 2。
按照上边的方法,遍历所有的点,求出所有的矩阵就可以了。
以橙色的点为右下角,高度为 1。
高度为 2。
高度为 3。
public int maximalRectangle(char[][] matrix) {
if (matrix.length == 0) {
return 0;
}
//保存以当前数字结尾的连续 1 的个数
int[][] width = new int[matrix.length][matrix[0].length];
int maxArea = 0;
//遍历每一行
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
for (int col = 0; col < matrix[0].length; col++) {
//更新 width
if (matrix[row][col] == '1') {
if (col == 0) {
width[row][col] = 1;
} else {
width[row][col] = width[row][col - 1] + 1;
}
} else {
width[row][col] = 0;
}
//记录所有行中最小的数
int minWidth = width[row][col];
//向上扩展行
for (int up_row = row; up_row >= 0; up_row--) {
int height = row - up_row + 1;
//找最小的数作为矩阵的宽
minWidth = Math.min(minWidth, width[up_row][col]);
//更新面积
maxArea = Math.max(maxArea, height * minWidth);
}
}
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(m²n)。
空间复杂度:O(mn)。
解法二
接下来的解法,会让这道题变得异常简单。还记得84 题吗?求一个直方图矩形的最大面积。
大家可以先做84 题,然后回来考虑这道题。
再想一下这个题,看下边的橙色的部分,这完全就是上一道题呀!
算法有了,就是求出每一层的 heights[] 然后传给上一题的函数就可以了。
利用上一题的栈解法。
public int maximalRectangle(char[][] matrix) {
if (matrix.length == 0) {
return 0;
}
int[] heights = new int[matrix[0].length];
int maxArea = 0;
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
//遍历每一列,更新高度
for (int col = 0; col < matrix[0].length; col++) {
if (matrix[row][col] == '1') {
heights[col] += 1;
} else {
heights[col] = 0;
}
}
//调用上一题的解法,更新函数
maxArea = Math.max(maxArea, largestRectangleArea(heights));
}
return maxArea;
}
public int largestRectangleArea(int[] heights) {
int maxArea = 0;
Stack<Integer> stack = new Stack<>();
int p = 0;
while (p < heights.length) {
//栈空入栈
if (stack.isEmpty()) {
stack.push(p);
p++;
} else {
int top = stack.peek();
//当前高度大于栈顶,入栈
if (heights[p] >= heights[top]) {
stack.push(p);
p++;
} else {
//保存栈顶高度
int height = heights[stack.pop()];
//左边第一个小于当前柱子的下标
int leftLessMin = stack.isEmpty() ? -1 : stack.peek();
//右边第一个小于当前柱子的下标
int RightLessMin = p;
//计算面积
int area = (RightLessMin - leftLessMin - 1) * height;
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
}
}
while (!stack.isEmpty()) {
//保存栈顶高度
int height = heights[stack.pop()];
//左边第一个小于当前柱子的下标
int leftLessMin = stack.isEmpty() ? -1 : stack.peek();
//右边没有小于当前高度的柱子,所以赋值为数组的长度便于计算
int RightLessMin = heights.length;
int area = (RightLessMin - leftLessMin - 1) * height;
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(mn)。
空间复杂度:O(n)。
利用上一题的解法四。
public int maximalRectangle(char[][] matrix) {
if (matrix.length == 0) {
return 0;
}
int[] heights = new int[matrix[0].length];
int maxArea = 0;
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
//遍历每一列,更新高度
for (int col = 0; col < matrix[0].length; col++) {
if (matrix[row][col] == '1') {
heights[col] += 1;
} else {
heights[col] = 0;
}
}
//调用上一题的解法,更新函数
maxArea = Math.max(maxArea, largestRectangleArea(heights));
}
return maxArea;
}
public int largestRectangleArea(int[] heights) {
if (heights.length == 0) {
return 0;
}
int[] leftLessMin = new int[heights.length];
leftLessMin[0] = -1;
for (int i = 1; i < heights.length; i++) {
int l = i - 1;
while (l >= 0 && heights[l] >= heights[i]) {
l = leftLessMin[l];
}
leftLessMin[i] = l;
}
int[] rightLessMin = new int[heights.length];
rightLessMin[heights.length - 1] = heights.length;
for (int i = heights.length - 2; i >= 0; i--) {
int r = i + 1;
while (r <= heights.length - 1 && heights[r] >= heights[i]) {
r = rightLessMin[r];
}
rightLessMin[i] = r;
}
int maxArea = 0;
for (int i = 0; i < heights.length; i++) {
int area = (rightLessMin[i] - leftLessMin[i] - 1) * heights[i];
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(mn)。
空间复杂度:O(n)。
解法三
解法二中套用的栈的解法,我们其实可以不用调用函数,而是把栈糅合到原来求 heights 中。因为栈的话并不是一次性需要所有的高度,所以可以求出一个高度,然后就操作栈。
public int maximalRectangle(char[][] matrix) {
if (matrix.length == 0) {
return 0;
}
int[] heights = new int[matrix[0].length + 1]; //小技巧后边讲
int maxArea = 0;
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>();
heights[matrix[0].length] = 0;
//每求一个高度就进行栈的操作
for (int col = 0; col <= matrix[0].length; col++) {
if (col < matrix[0].length) { //多申请了 1 个元素,所以要判断
if (matrix[row][col] == '1') {
heights[col] += 1;
} else {
heights[col] = 0;
}
}
if (stack.isEmpty() || heights[col] >= heights[stack.peek()]) {
stack.push(col);
} else {
//每次要判断新的栈顶是否高于当前元素
while (!stack.isEmpty() && heights[col] < heights[stack.peek()]) {
int height = heights[stack.pop()];
int leftLessMin = stack.isEmpty() ? -1 : stack.peek();
int RightLessMin = col;
int area = (RightLessMin - leftLessMin - 1) * height;
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
stack.push(col);
}
}
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(mn)。
空间复杂度:O(n)。
里边有一个小技巧,84 题的栈解法中,我们用了两个 while 循环,第二个 while 循环用来解决遍历完元素栈不空的情况。其实,我们注意到两个 while 循环的逻辑完全一样的。所以我们可以通过一些操作,使得遍历结束后,依旧进第一个 while 循环,从而剩下了第 2 个 while 循环,代码看起来会更简洁。
那就是 heights 多申请一个元素,赋值为 0。这样最后一次遍历的时候,栈顶肯定会大于当前元素,所以就进入了第一个 while 循环。
解法四 动态规划
解法二中,用了 84 题的两个解法,解法三中我们把栈糅合进了原算法,那么另一种可以一样的思路吗?不行!因为栈不要求所有的高度,可以边更新,边处理。而另一种,是利用两个数组, leftLessMin [ ] 和 rightLessMin [ ]。而这两个数组的更新,是需要所有高度的。
解法二中,我们更新一次 heights,就利用之前的算法,求一遍 leftLessMin [ ] 和 rightLessMin [ ],然后更新面积。而其实,我们求 leftLessMin [ ] 和 rightLessMin [ ] 可以利用之前的 leftLessMin [ ] 和 rightLessMin [ ] 来更新本次的。
我们回想一下 leftLessMin [ ] 和 rightLessMin [ ] 的含义, leftLessMin [ i ] 代表左边第一个比当前柱子矮的下标,如下图橙色柱子时当前遍历的柱子。rightLessMin [ ] 时右边第一个。
left 和 right 是对称关系,下边只考虑 left 的求法。
如下图,如果当前新增的层全部是 1,当然这时最完美的情况,那么 leftLessMin [ ] 根本不需要改变。
然而事实是残酷的,一定会有 0 的出现。
我们考虑最后一个柱子的更新。上一层的 leftLessMin = 1,也就是蓝色 0 的位置是第一个比它低的柱子。但是在当前层,由于中间出现了 0。所以不再是之前的 leftLessMin ,而是和上次出现 0 的位置进行比较(因为 0 一定比当前柱子小),谁的下标大,更接近当前柱子,就选择谁。上图中出现 0 的位置是 2,之前的 leftLessMin 是 1,选一个较大的,那就是 2 了。
public int maximalRectangle4(char[][] matrix) {
if (matrix.length == 0) {
return 0;
}
int maxArea = 0;
int cols = matrix[0].length;
int[] leftLessMin = new int[cols];
int[] rightLessMin = new int[cols];
Arrays.fill(leftLessMin, -1); //初始化为 -1,也就是最左边
Arrays.fill(rightLessMin, cols); //初始化为 cols,也就是最右边
int[] heights = new int[cols];
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
//更新所有高度
for (int col = 0; col < cols; col++) {
if (matrix[row][col] == '1') {
heights[col] += 1;
} else {
heights[col] = 0;
}
}
//更新所有leftLessMin
int boundary = -1; //记录上次出现 0 的位置
for (int col = 0; col < cols; col++) {
if (matrix[row][col] == '1') {
//和上次出现 0 的位置比较
leftLessMin[col] = Math.max(leftLessMin[col], boundary);
} else {
//当前是 0 代表当前高度是 0,所以初始化为 -1,防止对下次循环的影响
leftLessMin[col] = -1;
//更新 0 的位置
boundary = col;
}
}
//右边同理
boundary = cols;
for (int col = cols - 1; col >= 0; col--) {
if (matrix[row][col] == '1') {
rightLessMin[col] = Math.min(rightLessMin[col], boundary);
} else {
rightLessMin[col] = cols;
boundary = col;
}
}
//更新所有面积
for (int col = cols - 1; col >= 0; col--) {
int area = (rightLessMin[col] - leftLessMin[col] - 1) * heights[col];
maxArea = Math.max(area, maxArea);
}
}
return maxArea;
}
时间复杂度:O(mn)。
空间复杂度:O(n)。
总
有时候,如果可以把题抽象到已解决的问题当中去,可以大大的简化问题,很酷!
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104399 | 202431 | 51.6% |
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