LC 419. 甲板上的战舰

题目描述

这是 LeetCode 上的 419. 甲板上的战舰 ,难度为 中等

给你一个大小为 $m x n$ 的矩阵 $board$ 表示甲板,其中,每个单元格可以是一艘战舰 'X' 或者是一个空位 '.' ,返回在甲板 $board$ 上放置的 战舰 的数量。

战舰 只能水平或者垂直放置在 $board$ 上。换句话说,战舰只能按 $1 k$($1$ 行,$k$ 列)或 $k 1$($k$ 行,$1$ 列)的形状建造,其中 $k$ 可以是任意大小。

两艘战舰之间至少有一个水平或垂直的空位分隔 (即没有相邻的战舰)。

示例 1:

1
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3
输入:board = [["X",".",".","X"],[".",".",".","X"],[".",".",".","X"]]

输出:2

示例 2:

1
2
3
输入:board = [["."]]

输出:0

提示:

  • $m == board.length$
  • $n == board[i].length$
  • $1 <= m, n <= 200$
  • $board[i][j]$ 是 '.''X'

进阶:你可以实现一次扫描算法,并只使用 $O(1)$ 额外空间,并且不修改 board 的值来解决这个问题吗?


脑筋急转弯

如果「允许扫描多次」或者「使用与输入同规模的空间」的话,做法都十分简单:

  • 允许扫描多次,但空间只能 $O(1)$:每次遇到 X 的格子,则将 X 所在的战舰修改为 -,统计完答案后,再扫描一次,将 - 恢复为 X 即可;
  • 扫描一次,但空间允许 $O(m * n)$:使用一个与矩阵同等大小的辅助数组 $vis$ 记录访问过的位置即可。

但题目要求「扫描一次」并且「空间 $O(1)$」,这就需要有点「脑筋急转弯」了。

注意这里的「扫描一次」是指使用一次遍历,而非要求每个单元格仅能访问一次,注意两者区别。

思考上述两种做法,我们本质 都是在战舰的首个格子进行计数,并将该战舰的所有格子进行处理,同时使用去重手段(原数组标记 或 使用辅助数组)来防止该战舰在后面遍历中被重复计数。

如果我们能够找到某种规律,直接判断出某个 X 格子是否为战舰开头,则不再需要其他去重手段。

当且仅当某个 X 格子的「上方」&「左方」不为 X 时,该格子为战舰首个格子,可以进行计数,同时需要注意当前当为 $0$(没有「上方」)和当前列为 $0$(没有「左方」)时的边界情况。

  • 一次扫描 + $O(1)$ 代码:

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    class Solution {
    public int countBattleships(char[][] board) {
    int m = board.length, n = board[0].length;
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
    if (i > 0 && board[i - 1][j] == 'X') continue;
    if (j > 0 && board[i][j - 1] == 'X') continue;
    if (board[i][j] == 'X') ans++;
    }
    }
    return ans;
    }
    }
  • 两次扫描 + $O(1)$ 代码:

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    class Solution {
    public int countBattleships(char[][] board) {
    int m = board.length, n = board[0].length;
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
    if (board[i][j] != 'X') continue;
    board[i][j] = '-';
    for (int k = i + 1; k < m && board[k][j] == 'X'; k++) board[k][j] = '-';
    for (int k = j + 1; k < n && board[i][k] == 'X'; k++) board[i][k] = '-';
    ans++;
    }
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
    if (board[i][j] == '-') board[i][j] = 'X';
    }
    }
    return ans;
    }
    }
  • 一次扫描 + $O(m * n)$ 代码:

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    class Solution {
    public int countBattleships(char[][] board) {
    int m = board.length, n = board[0].length;
    int ans = 0;
    boolean[][] vis = new boolean[m][n];
    for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
    if (board[i][j] != 'X' || vis[i][j]) continue;
    vis[i][j] = true;
    for (int k = i + 1; k < m && board[k][j] == 'X'; k++) vis[k][j] = true;
    for (int k = j + 1; k < n && board[i][k] == 'X'; k++) vis[i][k] = true;
    ans++;
    }
    }
    return ans;
    }
    }

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.419 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

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