❓378. 有序矩阵中第 K 小的元素
难度:中等
给你一个
n
x
n
n x n
nxn 矩阵
m
a
t
r
i
x
matrix
matrix ,其中每行和每列元素均按升序排序,找到矩阵中第 k 小的元素。
请注意,它是 排序后 的第 k 小元素,而不是第 k 个 不同 的元素。
你必须找到一个内存复杂度优于 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2) 的解决方案。
示例 1:
示例 2:
提示:
- n == matrix.length
- n == matrix[i].length
- 1 <= n <= 300
- − 1 0 9 < = m a t r i x [ i ] [ j ] < = 1 0 9 -10^9 <= matrix[i][j] <= 10^9 −109<=matrix[i][j]<=109
- 题目数据 保证 matrix 中的所有行和列都按 非递减顺序 排列
- 1 < = k < = n 2 1 <= k <= n^2 1<=k<=n2
进阶:
- 你能否用一个恒定的内存(即 O ( 1 ) O(1) O(1) 内存复杂度)来解决这个问题?
- 你能在
O
(
n
)
O(n)
O(n) 的时间复杂度下解决这个问题吗?这个方法对于面试来说可能太超前了,但是你会发现阅读这篇文章(
this paper)很有趣。
💡思路:
法一:二分查找
找出二维矩阵中最小的数 l,最大的数 h,我们取中位数 mid = (l + h) / 2,在二维矩阵中寻找小于等于 mid 的元素个数cnt:
- 若这个
cnt小于k,表明第k小的数在右半部分且不包含mid,即l = mid + 1,h不变; - 若这个
cnt大于等于k,表明第k小的数在左半部分且可能包含mid,即l不变,h = mid - 1; - 当
l > h时,第k小的数即被找出,等于l。
法二:归并排序
由题目给出的性质可知,这个矩阵的每一行均为一个有序数组。问题即转化为从这 n 个有序数组中找第 k 大的数,可以想到利用归并排序的做法,归并到第 k 个数即可停止。
一般归并排序是两个数组归并,而本题是 n 个数组归并,所以需要用小根堆维护,以优化时间复杂度。
🍁代码:(Java、C++)
法一:二分查找
Java
class Solution {
public int kthSmallest(int[][] matrix, int k) {
int n = matrix.length;
int l = matrix[0][0], h = matrix[n - 1][n - 1];
while(l <= h){
int mid = l + (h - l) / 2;
int cnt = 0;
for(int i = 0; i < n; i++){
for(int j = 0; j < n && matrix[i][j] <= mid; j++){
cnt++;
}
}
if(cnt < k) l = mid + 1;
else h = mid - 1;
}
return l;
}
}
C++
class Solution {
public:
int kthSmallest(vector<vector<int>>& matrix, int k) {
int n = matrix.size();
int l = matrix[0][0], h = matrix[n - 1][n - 1];
while(l <= h){
int mid = l + (h - l) / 2;
int cnt = 0;
for(int i = 0; i < n; i++){
for(int j = 0; j < n && matrix[i][j] <= mid; j++){
cnt++;
}
}
if(cnt < k) l = mid + 1;
else h = mid - 1;
}
return l;
}
};
法二:归并排序
Java
class Solution {
public int kthSmallest(int[][] matrix, int k) {
PriorityQueue<int[]> pq = new PriorityQueue<int[]>(new Comparator<int[]>() {
public int compare(int[] a, int[] b){
return a[0] - b[0];
}
});
int n = matrix.length;
for(int i = 0; i < n; i++){//第一列分别为n数组的头结点
pq.offer(new int[] {matrix[i][0], i, 0});
}
for(int i = 0; i < k - 1; i++){
int[] now = pq.poll();//弹出最小的那个
if(now[2] != n - 1){//不是一行的最后一个元素
pq.offer(new int[]{matrix[now[1]][now[2] + 1], now[1], now[2] + 1});
}
}
return pq.poll()[0];
}
}
C++
class Solution {
public:
int kthSmallest(vector<vector<int>>& matrix, int k) {
struct point{
int val, x, y;
point(int val, int x, int y): val(val), x(x), y(y){};
bool operator> (const point& a)const{
return this->val > a.val;
}
};
priority_queue<point, vector<point>, greater<point>> que;
int n = matrix.size();
for(int i = 0; i < n; i++){
que.emplace(matrix[i][0], i, 0);
}
for(int i = 0; i < k - 1; i++){
point now = que.top();
que.pop();
if(now.y != n - 1){
que.emplace(matrix[now.x][now.y + 1], now.x, now.y + 1);
}
}
return que.top().val;
}
};
🚀 运行结果:
🕔 复杂度分析:
- 时间复杂度:
O
(
n
l
o
g
(
r
−
l
)
)
O(nlog(r - l))
O(nlog(r−l)),二分查找进行次数为
O
(
n
l
o
g
(
r
−
l
)
)
O(nlog(r - l))
O(nlog(r−l)), 每次操作时间复杂度为
O
(
n
)
O(n)
O(n)。归并排序时间复杂度为
O
(
k
l
o
g
n
)
O(klogn)
O(klogn),归并
k次,每次堆中插入和弹出的操作时间复杂度均为 l o g n logn logn。 - 空间复杂度:
O
(
1
)
O(1)
O(1);归并排序空间复杂度为
O
(
n
)
O(n)
O(n),堆的大小始终为
n。
题目来源:力扣。
