一、题目
在二维数组grid中,grid[i][j]代表位于某处的建筑物的高度。 我们被允许增加任何数量(不同建筑物的数量可能不同)的建筑物的高度。 高度 0 也被认为是建筑物。
最后,从新数组的所有四个方向(即顶部,底部,左侧和右侧)观看的“天际线”必须与原始数组的天际线相同。 城市的天际线是从远处观看时,由所有建筑物形成的矩形的外部轮廓。 请看下面的例子。
建筑物高度可以增加的最大总和是多少?1
例子:
输入: grid = [[3,0,8,4],[2,4,5,7],[9,2,6,3],[0,3,1,0]]
输出: 35
解释:
The grid is:
[ [3, 0, 8, 4],
[2, 4, 5, 7],
[9, 2, 6, 3],
[0, 3, 1, 0] ]
从数组竖直方向(即顶部,底部)看“天际线”是:[9, 4, 8, 7]
从水平水平方向(即左侧,右侧)看“天际线”是:[8, 7, 9, 3]
在不影响天际线的情况下对建筑物进行增高后,新数组如下:
gridNew = [ [8, 4, 8, 7],
[7, 4, 7, 7],
[9, 4, 8, 7],
[3, 3, 3, 3] ]
说明:
- 1 < grid.length = grid[0].length <= 50。
- grid[i][j] 的高度范围是: [0, 100]。
- 一座建筑物占据一个grid[i][j]:换言之,它们是 1 x 1 x grid[i][j] 的长方体。
二、思路
两遍嵌套的循环
第一遍:
获取城市的天际线,每一行(列)的最大值,每次循环的时候都将其与当前已经获得的值做比较,大于当前的值就将其重新存储在数组中,作为新的值。并累加得到实际总高度。
第二遍:
获取扩展后的总高度,每一个左标对应的高度为对应行,列天际线高度的最小值,累加即可获得结果。
输出结果,扩展高度减实际高度。
三、代码
public class T0807 {
public static void main(String[] args) {
//第一个测试,输出结果为35
int[][] grid = {{3,0,8,4},{2,4,5,7},{9,2,6,3},{0,3,1,0}};
System.out.println( maxIncreaseKeepingSkyline(grid) );
}
public static int maxIncreaseKeepingSkyline(int[][] grid) {
//用来存储水平和竖直方向的天际线
int l[] = new int[ grid[0].length ];
int r[] = new int[ grid.length ];
//扩展后的总高度,原本总高度
int result = 0, altitude = 0;
//获取每个方向的天际线,同行(列)最大值
//获取总高度
for ( int i = 0; i < grid.length; i++ ){
for ( int j = 0; j < grid[i].length; j++ ){
l[i] = Math.max( l[i], grid[i][j] );
r[j] = Math.max( r[j], grid[i][j] );
altitude += grid[i][j];
}
}
//获取扩展后的总高度,该行列对应天际线的最小值
for ( int i = 0; i < grid.length; i++ ){
for ( int j = 0; j < grid[i].length; j++ ){
result += Math.min( l[i], r[j] );
}
}
return result-altitude;
}
}
来源:力扣(LeetCode)
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来源:CSDN
作者:Le.diablew
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