[LeetCode] Valid Parenthesis String 验证括号字符串

 

Given a string containing only three types of characters: ‘(‘, ‘)’ and ‘*’, write a function to check whether this string is valid. We define the validity of a string by these rules:

  1. Any left parenthesis '(' must have a corresponding right parenthesis ')'.
  2. Any right parenthesis ')' must have a corresponding left parenthesis '('.
  3. Left parenthesis '(' must go before the corresponding right parenthesis ')'.
  4. '*' could be treated as a single right parenthesis ')' or a single left parenthesis '(' or an empty string.
  5. An empty string is also valid.

 

Example 1:

Input: "()"
Output: True

 

Example 2:

Input: "(*)"
Output: True

 

Example 3:

Input: "(*))"
Output: True

 

Note:

  1. The string size will be in the range [1, 100].

 

这道题让我们验证括号字符串,跟之前那道Valid Parentheses有些类似。不同之处在于这道题不只有小括号,还存在星号,星号可以当左括号,右括号,或空来使用,问我们能不能得到一个合法的括号字符串。那么我们想,如果不存在星号,那么这题是不是异常的简单,我们甚至连stack都可以不用,直接用一个变量,遇到左括号,自增1,遇到右括号,如果此时计数器已经为0了,直接返回false,否则自减1,一旦计数器出现了负数,立即返回false,最后还要看变量是否为0即可。但是由于星号的存在,这道题就变的复杂了,由于星号可以当括号用,所以当遇到右括号时,就算此时变量为0,也可以用星号来当左括号使用。那么星号什么时候都能当括号来用吗,我们来看两个例子 *) 和 *( ,在第一种情况下,星号可以当左括号来用,而在第二种情况下,无论星号当左括号,右括号,还是空,*( 都是不对的。当然这种情况只限于星号和左括号之间的位置关系,而只要星号在右括号前面,就一定可以消掉右括号。那么我们使用两个stack,分别存放左括号和星号的位置,遍历字符串,当遇到星号时,压入星号栈star,当遇到左括号时,压入左括号栈left,当遇到右括号时,此时如果left和star均为空时,直接返回false;如果left不为空,则pop一个左括号来抵消当前的右括号;否则从star中取出一个星号当作左括号来抵消右括号。当循环结束后,我们希望left中没有多余的左括号,就算有,我们可以尝试着用星号来抵消,当star和left均不为空时,进行循环,如果left的栈顶左括号的位置在star的栈顶星号的右边,那么就组成了 *( 模式,直接返回false;否则就说明星号可以抵消左括号,各自pop一个元素。最终退出循环后我们看left中是否还有多余的左括号,没有就返回true,否则false,参见代码如下:

 

解法一:

class Solution {
public:
    bool checkValidString(string s) {
        stack<int> left, star;
        for (int i = 0; i < s.size(); ++i) {
            if (s[i] == '*') star.push(i);
            else if (s[i] == '(') left.push(i);
            else {
                if (left.empty() && star.empty()) return false;
                if (!left.empty()) left.pop();
                else star.pop();
            }
        }
        while (!left.empty() && !star.empty()) {
            if (left.top() > star.top()) return false;
            left.pop(); star.pop();
        }
        return left.empty();
    }
};

 

如果你觉得上面的解法逻辑稍稍复杂了一些,我们来看一种逻辑无比简单的解法。既然星号可以当左括号和右括号,那么我们就正反各遍历一次,正向遍历的时候,我们把星号都当成左括号,此时用经典的验证括号的方法,即遇左括号计数器加1,遇右括号则自减1,如果中间某个时刻计数器小于0了,直接返回false。如果最终计数器等于0了,我们直接返回true,因为此时我们把星号都当作了左括号,可以跟所有的右括号抵消。而此时就算计数器大于0了,我们暂时不能返回false,因为有可能多余的左括号是星号变的,星号也可以表示空,所以有可能不多,我们还需要反向q一下,哦不,是反向遍历一下,这是我们将所有的星号当作右括号,遇右括号计数器加1,遇左括号则自减1,如果中间某个时刻计数器小于0了,直接返回false。遍历结束后直接返回true,这是为啥呢?此时计数器有两种情况,要么为0,要么大于0。为0不用说,肯定是true,为啥大于0也是true呢?因为之前正向遍历的时候,我们的左括号多了,我们之前说过了,多余的左括号可能是星号变的,也可能是本身就多的左括号。本身就多的左括号这种情况会在反向遍历时被检测出来,如果没有检测出来,说明多余的左括号一定是星号变的。而这些星号在反向遍历时又变做了右括号,最终导致了右括号有剩余,所以当这些星号都当作空的时候,左右括号都是对应的,即是合法的。你可能会有疑问,右括号本身不会多么,其实不会的,如果多的话,会在正向遍历中被检测出来,参见代码如下:

 

解法二:

class Solution {
public:
    bool checkValidString(string s) {
        int left = 0, right = 0, n = s.size();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (s[i] == '(' || s[i] == '*') ++left;
            else --left;
            if (left < 0) return false;
        }
        if (left == 0) return true;
        for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
            if (s[i] == ')' || s[i] == '*') ++right;
            else --right;
            if (right < 0) return false;
        }
        return true;
    }
};

 

下面这种方法是用递归来写的,思路特别的简单直接,感觉应该属于暴力破解法。使用了变量cnt来记录左括号的个数,变量start表示当前开始遍历的位置,那么在递归函数中,首先判断如果cnt小于0,直接返回false。否则进行从start开始的遍历,如果当前字符为左括号,cnt自增1;如果为右括号,若cnt此时小于等于0,返回false,否则cnt自减1;如果为星号,我们同时递归三种情况,分别是当星号为空,左括号,或右括号,只要有一种情况返回true,那么就是true了。如果循环退出后,若cnt为0,返回true,否则false,参见代码如下:

 

解法三:

class Solution {
public:
    bool checkValidString(string s) {
        return helper(s, 0, 0);
    }
    bool helper(string s, int start, int cnt) {
        if (cnt < 0) return false;
        for (int i = start; i < s.size(); ++i) {
            if (s[i] == '(') {
                ++cnt;
            } else if (s[i] == ')') {
                if (cnt <= 0) return false;
                --cnt;
            } else {
                return helper(s, i + 1, cnt) || helper(s, i + 1, cnt + 1) || helper(s, i + 1, cnt - 1);
            }
        }
        return cnt == 0;
    }
};

 

下面这种解法是论坛上排第一的解法,感觉思路清新脱俗,博主研究了好久,参考了网友的留言才稍稍弄懂了一些,这里维护了两个变量low和high,其中low表示在有左括号的情况下,将星号当作右括号时左括号的个数(这样做的原因是尽量不多增加右括号的个数),而high表示将星号当作左括号时左括号的个数。是不是很绕,没办法。那么当high小于0时,说明就算把星号都当作左括号了,还是不够抵消右括号,返回false。而当low大于0时,说明左括号的个数太多了,没有足够多的右括号来抵消,返回false。那么开始遍历字符串,当遇到左括号时,low和high都自增1;当遇到右括号时,只有当low大于0时,low才自减1,保证了low不会小于0,而high直接自减1;当遇到星号时,只有当low大于0时,low才自减1,保证了low不会小于0,而high直接自增1,因为high把星号当作左括号。当此时high小于0,说明右括号太多,返回false。当循环退出后,我们看low是否为0,参见代码如下:

 

解法四:

class Solution {
public:
    bool checkValidString(string s) {
        int low = 0, high = 0;
        for (char c : s) {
            if (c == '(') {
                ++low; ++high;
            } else if (c == ')') {
                if (low > 0) --low;
                --high;
            } else {
                if (low > 0) --low;
                ++high;
            }
            if (high < 0) return false;
        }
        return low == 0;
    }
};

 

类似题目:

Valid Parentheses

Special Binary String

 

参考资料:

https://leetcode.com/problems/valid-parenthesis-string/

https://leetcode.com/problems/valid-parenthesis-string/discuss/107566/Java-12-lines-solution-backtracking

https://leetcode.com/problems/valid-parenthesis-string/discuss/139759/Java-Very-easy-solution.-No-recursion-dp.

https://leetcode.com/problems/valid-parenthesis-string/discuss/107577/Short-Java-O(n)-time-O(1)-space-one-pass

https://leetcode.com/problems/valid-parenthesis-string/discuss/107572/Java-using-2-stacks.-O(n)-space-and-time-complexity.

 

    原文作者:Grandyang
    原文地址: http://www.cnblogs.com/grandyang/p/7617017.html
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