The thief has found himself a new place for his thievery again. There is only one entrance to this area, called the “root.” Besides the root, each house has one and only one parent house. After a tour, the smart thief realized that “all houses in this place forms a binary tree”. It will automatically contact the police if two directly-linked houses were broken into on the same night.
Determine the maximum amount of money the thief can rob tonight without alerting the police.
Example 1:
3 / \ 2 3 \ \ 3 1
Maximum amount of money the thief can rob = 3 + 3 + 1 = 7.
Example 2:
3 / \ 4 5 / \ \ 1 3 1
Maximum amount of money the thief can rob = 4 + 5 = 9.
Credits:
Special thanks to @dietpepsi for adding this problem and creating all test cases.
这道题是之前那两道House Robber II和House Robber的拓展,这个小偷又偷出新花样了,沿着二叉树开始偷,碉堡了,题目中给的例子看似好像是要每隔一个偷一次,但实际上不一定只隔一个,比如如下这个例子:
4 / 1 / 2 / 3
如果隔一个偷,那么是4+2=6,其实最优解应为4+3=7,隔了两个,所以说纯粹是怎么多怎么来,那么这种问题是很典型的递归问题,我们可以利用回溯法来做,因为当前的计算需要依赖之前的结果,那么我们对于某一个节点,如果其左子节点存在,我们通过递归调用函数,算出不包含左子节点返回的值,同理,如果右子节点存在,算出不包含右子节点返回的值,那么此节点的最大值可能有两种情况,一种是该节点值加上不包含左子节点和右子节点的返回值之和,另一种是左右子节点返回值之和不包含当期节点值,取两者的较大值返回即可,但是这种方法无法通过OJ,超时了,所以我们必须优化这种方法,这种方法重复计算了很多地方,比如要完成一个节点的计算,就得一直找左右子节点计算,我们可以把已经算过的节点用哈希表保存起来,以后递归调用的时候,现在哈希表里找,如果存在直接返回,如果不存在,等计算出来后,保存到哈希表中再返回,这样方便以后再调用,参见代码如下:
解法一:
class Solution { public: int rob(TreeNode* root) { unordered_map<TreeNode*, int> m; return dfs(root, m); } int dfs(TreeNode *root, unordered_map<TreeNode*, int> &m) { if (!root) return 0; if (m.count(root)) return m[root]; int val = 0; if (root->left) { val += dfs(root->left->left, m) + dfs(root->left->right, m); } if (root->right) { val += dfs(root->right->left, m) + dfs(root->right->right, m); } val = max(val + root->val, dfs(root->left, m) + dfs(root->right, m)); m[root] = val; return val; } };
下面再来看一种方法,这种方法的递归函数返回一个大小为2的一维数组res,其中res[0]表示不包含当前节点值的最大值,res[1]表示包含当前值的最大值,那么我们在遍历某个节点时,首先对其左右子节点调用递归函数,分别得到包含与不包含左子节点值的最大值,和包含于不包含右子节点值的最大值,那么当前节点的res[0]就是左子节点两种情况的较大值加上右子节点两种情况的较大值,res[1]就是不包含左子节点值的最大值加上不包含右子节点值的最大值,和当前节点值之和,返回即可,参见代码如下:
解法二:
class Solution { public: int rob(TreeNode* root) { vector<int> res = dfs(root); return max(res[0], res[1]); } vector<int> dfs(TreeNode *root) { if (!root) return vector<int>(2, 0); vector<int> left = dfs(root->left); vector<int> right = dfs(root->right); vector<int> res(2, 0); res[0] = max(left[0], left[1]) + max(right[0], right[1]); res[1] = left[0] + right[0] + root->val; return res; } };
下面这种解法由网友edyyy提供,仔细看了一下,也非常的巧妙,思路和解法二有些类似。这里的helper函数返回当前结点为根结点的最大rob的钱数,里面的两个参数l和r表示分别从左子结点和右子结点开始rob,分别能获得的最大钱数。在递归函数里面,如果当前结点不存在,直接返回0。否则我们对左右子结点分别调用递归函数,得到l和r。另外还得到四个变量,ll和lr表示左子结点的左右子结点的最大rob钱数,rl和rr表示右子结点的最大rob钱数。那么我们最后返回的值其实是两部分的值比较,其中一部分的值是当前的结点值加上ll, lr, rl, 和rr这四个值,这不难理解,因为抢了当前的房屋,那么左右两个子结点就不能再抢了,但是再下一层的四个子结点都是可以抢的;另一部分是不抢当前房屋,而是抢其左右两个子结点,即l+r的值,返回两个部分的值中的较大值即可,参见代码如下:
解法三:
class Solution { public: int rob(TreeNode* root) { int l = 0, r = 0; return helper(root, l, r); } int helper(TreeNode* node, int& l, int& r) { if (!node) return 0; int ll = 0, lr = 0, rl = 0, rr = 0; l = helper(node->left, ll, lr); r = helper(node->right, rl, rr); return max(node->val + ll + lr + rl + rr, l + r); } };
类似题目:
参考资料:
https://discuss.leetcode.com/topic/39834/step-by-step-tackling-of-the-problem
https://discuss.leetcode.com/topic/40847/simple-c-solution