问题描述

假设你是一位很棒的家长,想要给你的孩子们一些小饼干。但是,每个孩子最多只能给一块饼干。

对每个孩子 i,都有一个胃口值 g[i],这是能让孩子们满足胃口的饼干的最小尺寸;并且每块饼干 j,都有一个尺寸 s[j] 。如果 s[j] >= g[i],我们可以将这个饼干 j 分配给孩子 i ,这个孩子会得到满足。你的目标是尽可能满足越多数量的孩子,并输出这个最大数值。

示例 1:

输入: g = [1,2,3], s = [1,1]
输出: 1
解释:
你有三个孩子和两块小饼干,3个孩子的胃口值分别是:1,2,3。
虽然你有两块小饼干,由于他们的尺寸都是1,你只能让胃口值是1的孩子满足。
所以你应该输出1。

示例 2:

输入: g = [1,2], s = [1,2,3]
输出: 2
解释:
你有两个孩子和三块小饼干,2个孩子的胃口值分别是1,2。
你拥有的饼干数量和尺寸都足以让所有孩子满足。
所以你应该输出2.

提示:

  • 1 <= g.length <= 3 * 104
  • 0 <= s.length <= 3 * 104
  • 1 <= g[i], s[j] <= 231 - 1

核心思路

排序 + 双指针 + 贪心

为了尽可能满足最多数量的孩子,从贪心的角度考虑,应该按照孩子的胃口从小到大的顺序依次满足每个孩子,且对于每个孩子,应该选择可以满足这个孩子的胃口且尺寸最小的饼干。

实现要点

首先对数组 g 和 s 排序,然后从小到大遍历 g 中的每个元素,对于每个元素找到能满足该元素的 s 中的最小的元素。具体而言,令 i 是 g 的下标,j 是 s 的下标,初始时 i 和 j 都为 0,进行如下操作。

对于每个元素 g[i],找到未被使用的最小的 j 使得 g[i]s[j]g[i] \le s[j],则 s[j] 可以满足 g[i]。由于 g 和 s 已经排好序,因此整个过程只需要对数组 g 和 s 各遍历一次。当两个数组之一遍历结束时,说明所有的孩子都被分配到了饼干,或者所有的饼干都已经被分配或被尝试分配(可能有些饼干无法分配给任何孩子),此时被分配到饼干的孩子数量即为可以满足的最多数量。

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class Solution {
public:
    int findContentChildren(vector<int>& g, vector<int>& s) {
        sort(g.begin(), g.end());
        sort(s.begin(), s.end());
        int m = g.size(), n = s.size();
        int count = 0;
        for (int i = 0, j = 0; i < m && j < n; i++, j++) {
            while (j < n && g[i] > s[j]) {
                j++;
            }
            if (j < n) {
                count++;
            }
        }
        return count;
    }
};


  • 时间复杂度:O(mlogm+nlogn)O(m \log m + n \log n),其中 m 和 n 分别是数组 g 和 s 的长度。对两个数组排序的时间复杂度是 O(mlogm+nlogn)O(m \log m + n \log n),遍历数组的时间复杂度是 O(m+n)O(m+n),因此总时间复杂度是 O(mlogm+nlogn)O(m \log m + n \log n)
  • 空间复杂度:O(logm+logn)O(\log m + \log n),其中 m 和 n 分别是数组 g 和 s 的长度。空间复杂度主要是排序的额外空间开销。