# 滑动窗口技巧 本文详解「滑动窗口」这种高级双指针技巧的算法框架,带你秒杀几道高难度的子字符串匹配问题。 LeetCode 上至少有 9 道题目可以用此方法高效解决。但是有几道是 VIP 题目,有几道题目虽不难但太复杂,所以本文只选择点赞最高,较为经典的,最能够讲明白的三道题来讲解。第一题为了让读者掌握算法模板,篇幅相对长,后两题就基本秒杀了。 本文代码为 C++ 实现,不会用到什么编程方面的奇技淫巧,但是还是简单介绍一下一些用到的数据结构,以免有的读者因为语言的细节问题阻碍对算法思想的理解: `unordered_map` 就是哈希表(字典),它的一个方法 count(key) 相当于 containsKey(key) 可以判断键 key 是否存在。 可以使用方括号访问键对应的值 map[key]。需要注意的是,如果该 key 不存在,C++ 会自动创建这个 key,并把 map[key] 赋值为 0。 所以代码中多次出现的 `map[key]++` 相当于 Java 的 `map.put(key, map.getOrDefault(key, 0) + 1)`。 本文大部分代码都是图片形式,可以点开放大,更重要的是可以左右滑动方便对比代码。下面进入正题。 ### 一、最小覆盖子串 ![题目链接](../pictures/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E7%AA%97%E5%8F%A3/title1.png) 题目不难理解,就是说要在 S(source) 中找到包含 T(target) 中全部字母的一个子串,顺序无所谓,但这个子串一定是所有可能子串中最短的。 如果我们使用暴力解法,代码大概是这样的: ```java for (int i = 0; i < s.size(); i++) for (int j = i + 1; j < s.size(); j++) if s[i:j] 包含 t 的所有字母: 更新答案 ``` 思路很直接吧,但是显然,这个算法的复杂度肯定大于 O(N^2) 了,不好。 滑动窗口算法的思路是这样: 1、我们在字符串 S 中使用双指针中的左右指针技巧,初始化 left = right = 0,把索引闭区间 [left, right] 称为一个「窗口」。 2、我们先不断地增加 right 指针扩大窗口 [left, right],直到窗口中的字符串符合要求(包含了 T 中的所有字符)。 3、此时,我们停止增加 right,转而不断增加 left 指针缩小窗口 [left, right],直到窗口中的字符串不再符合要求(不包含 T 中的所有字符了)。同时,每次增加 left,我们都要更新一轮结果。 4、重复第 2 和第 3 步,直到 right 到达字符串 S 的尽头。 这个思路其实也不难,**第 2 步相当于在寻找一个「可行解」,然后第 3 步在优化这个「可行解」,最终找到最优解。**左右指针轮流前进,窗口大小增增减减,窗口不断向右滑动。 下面画图理解一下,needs 和 window 相当于计数器,分别记录 T 中字符出现次数和窗口中的相应字符的出现次数。 初始状态: ![0](../pictures/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E7%AA%97%E5%8F%A3/0.png) 增加 right,直到窗口 [left, right] 包含了 T 中所有字符: ![0](../pictures/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E7%AA%97%E5%8F%A3/1.png) 现在开始增加 left,缩小窗口 [left, right]。 ![0](../pictures/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E7%AA%97%E5%8F%A3/2.png) 直到窗口中的字符串不再符合要求,left 不再继续移动。 ![0](../pictures/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E7%AA%97%E5%8F%A3/3.png) 之后重复上述过程,先移动 right,再移动 left…… 直到 right 指针到达字符串 S 的末端,算法结束。 如果你能够理解上述过程,恭喜,你已经完全掌握了滑动窗口算法思想。至于如何具体到问题,如何得出此题的答案,都是编程问题,等会提供一套模板,理解一下就会了。 上述过程可以简单地写出如下伪码框架: ```cpp string s, t; // 在 s 中寻找 t 的「最小覆盖子串」 int left = 0, right = 0; string res = s; while(right < s.size()) { window.add(s[right]); right++; // 如果符合要求,移动 left 缩小窗口 while (window 符合要求) { // 如果这个窗口的子串更短,则更新 res res = minLen(res, window); window.remove(s[left]); left++; } } return res; ``` 如果上述代码你也能够理解,那么你离解题更近了一步。现在就剩下一个比较棘手的问题:如何判断 window 即子串 s[left...right] 是否符合要求,是否包含 t 的所有字符呢? 可以用两个哈希表当作计数器解决。用一个哈希表 needs 记录字符串 t 中包含的字符及出现次数,用另一个哈希表 window 记录当前「窗口」中包含的字符及出现的次数,如果 window 包含所有 needs 中的键,且这些键对应的值都大于等于 needs 中的值,那么就可以知道当前「窗口」符合要求了,可以开始移动 left 指针了。 现在将上面的框架继续细化: ```cpp string s, t; // 在 s 中寻找 t 的「最小覆盖子串」 int left = 0, right = 0; string res = s; // 相当于两个计数器 unordered_map window; unordered_map needs; for (char c : t) needs[c]++; // 记录 window 中已经有多少字符符合要求了 int match = 0; while (right < s.size()) { char c1 = s[right]; if (needs.count(c1)) { window[c1]++; // 加入 window if (window[c1] == needs[c1]) // 字符 c1 的出现次数符合要求了 match++; } right++; // window 中的字符串已符合 needs 的要求了 while (match == needs.size()) { // 更新结果 res res = minLen(res, window); char c2 = s[left]; if (needs.count(c2)) { window[c2]--; // 移出 window if (window[c2] < needs[c2]) // 字符 c2 出现次数不再符合要求 match--; } left++; } } return res; ``` 上述代码已经具备完整的逻辑了,只有一处伪码,即更新 res 的地方,不过这个问题太好解决了,直接看解法吧! ```cpp string minWindow(string s, string t) { // 记录最短子串的开始位置和长度 int start = 0, minLen = INT_MAX; int left = 0, right = 0; unordered_map window; unordered_map needs; for (char c : t) needs[c]++; int match = 0; while (right < s.size()) { char c1 = s[right]; if (needs.count(c1)) { window[c1]++; if (window[c1] == needs[c1]) match++; } right++; while (match == needs.size()) { if (right - left < minLen) { // 更新最小子串的位置和长度 start = left; minLen = right - left; } char c2 = s[left]; if (needs.count(c2)) { window[c2]--; if (window[c2] < needs[c2]) match--; } left++; } } return minLen == INT_MAX ? "" : s.substr(start, minLen); } ``` 如果直接甩给你这么一大段代码,我想你的心态是爆炸的,但是通过之前的步步跟进,你是否能够理解这个算法的内在逻辑呢?你是否能清晰看出该算法的结构呢? 这个算法的时间复杂度是 O(M + N),M 和 N 分别是字符串 S 和 T 的长度。因为我们先用 for 循环遍历了字符串 T 来初始化 needs,时间 O(N),之后的两个 while 循环最多执行 2M 次,时间 O(M)。 读者也许认为嵌套的 while 循环复杂度应该是平方级,但是你这样想,while 执行的次数就是双指针 left 和 right 走的总路程,最多是 2M 嘛。 ### 二、找到字符串中所有字母异位词 ![题目链接](../pictures/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E7%AA%97%E5%8F%A3/title2.png) 这道题的难度是 Easy,但是评论区点赞最多的一条是这样: `How can this problem be marked as easy???` 实际上,这个 Easy 是属于了解双指针技巧的人的,只要把上一道题的代码改中更新 res 部分的代码稍加修改就成了这道题的解: ```cpp vector findAnagrams(string s, string t) { // 用数组记录答案 vector res; int left = 0, right = 0; unordered_map needs; unordered_map window; for (char c : t) needs[c]++; int match = 0; while (right < s.size()) { char c1 = s[right]; if (needs.count(c1)) { window[c1]++; if (window[c1] == needs[c1]) match++; } right++; while (match == needs.size()) { // 如果 window 的大小合适 // 就把起始索引 left 加入结果 if (right - left == t.size()) { res.push_back(left); } char c2 = s[left]; if (needs.count(c2)) { window[c2]--; if (window[c2] < needs[c2]) match--; } left++; } } return res; } ``` 因为这道题和上一道的场景类似,也需要 window 中包含串 t 的所有字符,但上一道题要找长度最短的子串,这道题要找长度相同的子串,也就是「字母异位词」嘛。 ### 三、无重复字符的最长子串 ![题目链接](../pictures/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E7%AA%97%E5%8F%A3/title3.png) 遇到子串问题,首先想到的就是滑动窗口技巧。 类似之前的思路,使用 window 作为计数器记录窗口中的字符出现次数,然后先向右移动 right,当 window 中出现重复字符时,开始移动 left 缩小窗口,如此往复: ```cpp int lengthOfLongestSubstring(string s) { int left = 0, right = 0; unordered_map window; int res = 0; // 记录最长长度 while (right < s.size()) { char c1 = s[right]; window[c1]++; right++; // 如果 window 中出现重复字符 // 开始移动 left 缩小窗口 while (window[c1] > 1) { char c2 = s[left]; window[c2]--; left++; } res = max(res, right - left); } return res; } ``` 需要注意的是,因为我们要求的是最长子串,所以需要在每次移动 right 增大窗口时更新 res,而不是像之前的题目在移动 left 缩小窗口时更新 res。 ### 最后总结 通过上面三道题,我们可以总结出滑动窗口算法的抽象思想: ```java int left = 0, right = 0; while (right < s.size()) { window.add(s[right]); right++; while (valid) { window.remove(s[left]); left++; } } ``` 其中 window 的数据类型可以视具体情况而定,比如上述题目都使用哈希表充当计数器,当然你也可以用一个数组实现同样效果,因为我们只处理英文字母。 稍微麻烦的地方就是这个 valid 条件,为了实现这个条件的实时更新,我们可能会写很多代码。比如前两道题,看起来解法篇幅那么长,实际上思想还是很简单,只是大多数代码都在处理这个问题而已。 如果本文对你有帮助,欢迎关注我的公众号 labuladong,致力于把算法问题讲清楚~ ![公众号 labuladong](../pictures/labuladong.png) [Jiajun](https://github.com/liujiajun) 提供最小覆盖子串 Python3 代码: ```python3 class Solution: def minWindow(self, s: str, t: str) -> str: # 最短子串开始位置和长度 start, min_len = 0, float('Inf') left, right = 0, 0 res = s # 两个计数器 needs = Counter(t) window = collections.defaultdict(int) # defaultdict在访问的key不存在的时候返回默认值0, 可以减少一次逻辑判断 match = 0 while right < len(s): c1 = s[right] if needs[c1] > 0: window[c1] += 1 if window[c1] == needs[c1]: match += 1 right += 1 while match == len(needs): if right - left < min_len: # 更新最小子串长度 min_len = right - left start = left c2 = s[left] if needs[c2] > 0: window[c2] -= 1 if window[c2] < needs[c2]: match -= 1 left += 1 return s[start:start+min_len] if min_len != float("Inf") else "" ``` [上一篇:二分查找解题框架](../算法思维系列/二分查找详解.md) [下一篇:双指针技巧解题框架](../算法思维系列/双指针技巧.md) [目录](../README.md#目录)