求整数随机数构成的数组中找到长度大于=3的最长的等差数列

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求整数随机数构成的数组中找到长度大于=3的最长的等差数列

输出等差数列由小到大: 

如果没有符合条件的就输出[0,0]

格式：

输入[1,3,0,5,-1,6]

输出[-1,1,3,5]

要求时间复杂度，空间复杂度尽量小

网上有动态规划的解法，时间复杂度O(N^3)：http://openuc.sinaapp.com/?p=286

而本文要提另一种动态规划解法，时间复杂度O(N^2)，空间复杂度比较大，一会说。

方法：

第一步都一样，先排序。

第二步，动态规划。在一个已排好序的数列中，等差数列的差d满足 0 <= d <= a[N-1] - a[0]。于是，设一个二维表dp，有a[N-1] - a[0] + 1 行，N列，dp[i][j]记录数列a[j]，公差为i下的最长数列长度。那么很明显有：dp[i][j] = dp[i][  index_of( a[j] + i )  ] + 1。其中index_of(num)表示数num在数组a中的索引。上述dp的意思是：如果a[j]能构成等差数列的一份子，公差为i，那么它的下一项就是a[j] + i，这当然要求a[j] + i存在于数组a中啦~而且，a[j]构成的数列的长度就是由 a[j] + i 构成数列长度加1. 依据上述分析，只要对数组a由尾到头遍历，对每个a[j]，求出所有公差从0到a[N-1]-a[0]下的最长数列长度，则问题就得解了。

注意几个问题：

1. 上述分析过程中要求求出所有公差从0到a[N-1]-a[0]，但实际上并不需要这么一个一个的求，因为以任何a[j]，它能构成等差数列，则公差一定是 a[  k ] - a[ j ]，这里 j < k < N，因此，求解的范围得到缩小，因此整体的时间复杂度为0(N^2)。

2. 另一个实现问题是，dp只记录了最长数列的长度，而我们为了能回朔并输出等差数列，我们还需要知道构成最长等差数列a[j]的下一个数是什么，因此，需要同时记录下一跳的索引。在代码中，我用pair<int,int>来记录，first记录长度，second记录下一跳索引。

3. 注意处理a[j]与多个数差值相同的情况，比如 1,3,3，对a[0]=1，它和a[1]，a[2]的差值相同，所以对于a[0]，公差为2而言，即dp[2][0]，它只需要更新一次即可。

[cpp] view plaincopy

1. #include "stdafx.h"  
2.   
3. #include <stdio.h>  
4. #include <iostream>  
5. using namespace std;  
6.   
7. const int N = 10;  
8. const int INVALID_IDX = -1;  
9.   
10. void show(int* a,int n)  
11. {  
12.     for (int i=0;i<n;++i)  
13.     {  
14.         cout<<a[i]<<",";  
15.     }  
16.     cout<<endl;  
17. }  
18.   
19. inline int compare(const void* p1,const void* p2)  
20. {  
21.     return *(int*)p1 - *(int*)p2;  
22. }  
23.   
24. void longest_seq(int* a)  
25. {  
26.     qsort(a,N,sizeof(int),&compare);  
27.   
28.     int R = a[N-1]-a[0]+1;  
29.     pair<int,int>** dp = new pair<int,int>*[R];  
30.     for (int i=0;i<R;++i)  
31.     {  
32.         pair<int,int>* row = new pair<int,int>[N];   
33.         for (int j=0;j<N;++j)  
34.         {  
35.             row[j].first = 0;       //记录当前最长数列的长度  
36.             row[j].second = INVALID_IDX;//记录与first相对应的等差数列的下一值在数组a中的索引  
37.         }  
38.         dp[i] = row;  
39.     }  
40.       
41.     int maxlen = 0;  
42.     int rowidx = INVALID_IDX;  
43.     int colidx = INVALID_IDX;  
44.   
45.     for (int i=N-2;i>=0;--i)  
46.     {  
47.         for (int j=i+1;j<N;++j)  
48.         {  
49.             if (dp[ a[j]-a[i] ][i].first != 0) continue;    //以该“差”为行号的值如果已经存在，就不需要再为相同的差值更新  
50.               
51.             dp[ a[j]-a[i] ][i].first = dp[ a[j]-a[i] ][j].first + 1;  
52.             dp[ a[j]-a[i] ][i].second = j;  
53.   
54.             if (dp[ a[j]-a[i] ][i].first > maxlen)  
55.             {  
56.                 maxlen = dp[ a[j]-a[i] ][i].first;  
57.                 rowidx = a[j]-a[i];  
58.                 colidx = i;  
59.             }  
60.         }  
61.     }  
62.   
63.     if( maxlen > 1 )  
64.     {  
65.         cout<<"The longest seq is:"<<endl;  
66.         while( colidx != INVALID_IDX )  
67.         {  
68.             cout<<a[colidx]<<",";  
69.             colidx = dp[rowidx][colidx].second;  
70.         }  
71.         cout<<endl;  
72.     }  
73.     else  
74.     {  
75.         cout<<"0,0"<<endl;  
76.     }  
77.   
78.     for (int i=0;i<R;++i)  
79.         delete []dp[i];  
80.   
81.     delete []dp;  
82. }  
83.   
84.   
85. int main(void)  
86. {  
87.     int a[N] = {8, 8, 7, 4, 1, 3, 3, 1, 8, 4};  
88.     longest_seq(a);  
89.   
90.     return 0;  
91. }