LeetCode 2007.从双倍数组中还原原数组：哈希表—

【LetMeFly】2007.从双倍数组中还原原数组：哈希表——从nlogn到n

力扣题目链接：https://leetcode.cn/problems/find-original-array-from-doubled-array/

一个整数数组 original 可以转变成一个双倍数组 changed ，转变方式为将 original 中每个元素 值乘以 2 加入数组中，然后将所有元素 随机打乱 。

给你一个数组 changed ，如果 change 是双倍数组，那么请你返回 original数组，否则请返回空数组。original 的元素可以以任意顺序返回。

示例 1：

输入：changed = [1,3,4,2,6,8]
输出：[1,3,4]
解释：一个可能的 original 数组为 [1,3,4] :
- 将 1 乘以 2 ，得到 1 * 2 = 2 。
- 将 3 乘以 2 ，得到 3 * 2 = 6 。
- 将 4 乘以 2 ，得到 4 * 2 = 8 。
其他可能的原数组方案为 [4,3,1] 或者 [3,1,4] 。

示例 2：

输入：changed = [6,3,0,1]
输出：[]
解释：changed 不是一个双倍数组。

示例 3：

输入：changed = [1]
输出：[]
解释：changed 不是一个双倍数组。

提示：

1 <= changed.length <= 10⁵
0 <= changed[i] <= 10⁵

方法一：哈希表 + 排序

使用哈希表记录每个元素出现（剩余）的次数。对原始数组排个序，接着遍历原始数组：

如果这个元素已经被“消耗”了，则跳过；
否则，“移除”这个元素。这个元素的二倍必须在哈希表中：
- 若在，则找到“一对”，记入答案数组中，并将二倍元素移除；
- 否则，无法还原，返回空数组。

为什么要排序？因为排序后遍历结果保证是从小到大，一个元素要么已经被“消耗”（则其为二倍元素），要么（其为一倍元素）必须消耗一个二倍元素。

时间复杂度 $O(n\log n)$ ，其中 $n = l e n (c han g e d)$ 。时间复杂度的瓶颈在于排序
空间复杂度 $O (n)$ ，或者说 $O (C)$ ，其中 $C=range(changed)=10^5$

AC代码

C++

class Solution {
public:vector<int> findOriginalArray(vector<int>& changed) {sort(changed.begin(), changed.end());vector<int> a(200000 + 1);  // 手动unordered_map  // 2倍防越界for (int t : changed) {a[t]++;}vector<int> ans;for (int t : changed) {if (!a[t]) {continue;}a[t]--;if (!a[t * 2]) {return {};}a[t * 2]--;ans.push_back(t);}return ans;}
};

为什么使用数组模拟哈希表？因为内置的unordered_map没试，unordered_multiset非常慢会超时。

方法二：哈希表 + 反推

方法一时间复杂度的瓶颈是排序，排序是为了在遍历过程中判断一个元素是“一倍元素”还是“二倍元素”。

有没有办法不排序呢？当然有，那就是遍历过程中，“遇到1/2元素则先跳过”：

遍历到元素 $t$ ，如果 $\frac{t}{2}$ 还存在，就先跳过 $t$ ，遍历到 $\frac{t}{2}$ 时再处理 $t$ 。

这样就需要一个计数器记录还剩下多少元素（防止两个 $t$ 和一个 $\frac{t}{2}$ 的情况），以及特判 $0$ 的情况（因为 $\frac{0}{2}=0$ 不能跳过）。

完了吗？没完，还需要加个while循环：

给定一组样例[2,4,2,1]，如果按照上述思路则会：跳过 $2$ 、跳过 $4$ 、跳过 $2$ ，处理 $1$ ，最终剩下一个 $2$ 和 $4$ ，本应是一对确误判有所剩余。

这是因为对于 $4$ 本来应该在遍历到 $2$ 时处理，结果遍历到 $2$ 时一看有 $1$ 跳过了。

因此遇到 $\frac{t}{2}$ 不存在的 $t$ 时，应当在 $t$ 有剩余时，不断“反推”，令 $t = 2 t$ 并继续“抵消”，直到 $t$ 无剩余。

这样对于[2,4,2,1]：

处理到 $1$ 时 $t = 1$ ， $\frac{t}{2}=0.5$ 不存在，因此抵消 $t$ 和 $2 t$ （配对成功一个 $1$ 和 $2$ ）

令 $t = 2 t = 2$ ，抵消 $2$ 和 $4$ （配对成功一个 $2$ 和 $4$ ）

令 $t = 2 t = 4$ ，发现 $4$ 已经不存在了，结束

最终得到原始数组[1, 2]

完了吗？没完，单单 $2 t$ 不存在了还不能结束循环，要判断 $4 t$ 是否存在：

给定样例[4,8,2,1]，处理到 $4$ 、 $8$ 、 $2$ 时都会跳过，而处理到 $1$ 时：

$t = 1$ 发现 $1$ 和 $2$

$t = 2 t = 2$ 发现 $2$ 不存在了，循环结束

则会剩下一个本应是一对的 $4$ 和 $8$ 。

因此，在while循环中，不能单单地令 $t = 2 t$ 做这一步的反推。

当 $2 t$ 已经不存在时，应该令 $t = 4 t$ 。

若 $4 t$ 也不存在，再结束while循环。

至此，算法达成。

时间复杂度 $O (n)$
空间复杂度 $O (n)$ ，或者说 $O (C)$ ，其中 $C=range(changed)=10^5$

AC代码

C++

降低了时间复杂度，代价是代码变得很长且很容易有没考虑周全的地方。

class Solution {
public:vector<int> findOriginalArray(vector<int>& changed) {vector<int> a(400001);for (int t : changed) {a[t]++;}int remain = changed.size();vector<int> ans;if (a[0] % 2) {return {};}remain -= a[0];ans.resize(a[0] / 2);a[0] = 0;for (int t : changed) {if (t % 2 == 0 && a[t / 2]) {continue;}while (a[t]) {int thisCnt = a[t];a[t] = 0;remain -= thisCnt;if (a[t * 2] < thisCnt) {return {};}a[t * 2] -= thisCnt;remain -= thisCnt;ans.insert(ans.end(), thisCnt, t);if (a[t * 2]) {t *= 2;}else {t *= 4;}}}return remain ? vector<int>() : ans;}
};