方法一:
暴力求解

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<limits.h>
int maxsubset(int *a,int len){
    int summax=INT_MIN;
    int i,j,k;
    for(i=0;i<len;i++)
        for(j=i;j<len;j++){
            int temp=0;
            for(k=i;k<=j;k++)
                temp+=a[k];
            if(temp > summax) summax=temp;
        }
    return summax;
}
int main(){
    int a[]={3,-1,2,5,-3,4,-6,-7,1,8,-3,5,9};
    printf("the maxsubset:%d\n",maxsubset(a,13));
    return 0;
}

方法二:分治求解

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<limits.h>
int cross_middle(int *a,int l,int m,int r){
    int i,
        sum=0,
        l_max=INT_MIN,
        r_max=INT_MIN;
    for(i=m;i>=l;i--){
        sum+=a[i];
        if(sum > l_max) l_max=sum;
    }
    sum=0;
    for(i=m+1;i<=r;i++){//最早i=m,出现BUG
        sum+=a[i];
        if(sum>r_max) r_max=sum;
    }
    return (l_max+r_max);
}
int maxsubset(int *a,int l,int r){
    if(l == r) return a[l];
    //if(l>r) return 0;

    int m=(l+r)/2,
        l_max=INT_MIN,
        r_max=INT_MIN,
        c_max=INT_MIN;
    l_max=maxsubset(a,l,m);
    r_max=maxsubset(a,m+1,r);
    c_max=cross_middle(a,l,m,r);
    if(l_max >= r_max&&l_max >= c_max) return l_max;
    else if(r_max >= l_max&&r_max >= c_max) return r_max;
    else return c_max;
}
int main(){
    int a[]={3,-1,2,5,-3,4,-6,-7,1,8,-3,5,9};

    printf("the maxsubset:%d\n",maxsubset(a,0,12));
    return 0;
}

方法三 线性时间实现:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<limits.h>
int maxsubset(int *a,int l,int r){
    int i,
        temp=0,
        summax=INT_MIN;
    for(i=l;i<=r;i++){
        temp+=a[i];
        if(temp > summax) summax=temp;
        if(temp < 0) temp=0;
    }
    return summax;
}
int main(){
    int a[]={3,-1,2,5,-3,4,-6,-7,1,8,-3,5,9};

    printf("the maxsubset:%d\n",maxsubset(a,0,12));
    return 0;
}

方法三线性时间实现基于这样的思路:
如果a[1..j]已经得到了其最大子数组,那么a[1..j+1]最大子数组只能是两种情况
(1)a[1..j+1]的最大子数组就是a[1..j];
(2)a[1..j+1]的最大子数组是a[i..j+1],1<=i<=j;
那么,如何求得所谓的(2)中的a[i..j+1]呢?
首先需要承认这样的事实,如果一个数组a[p..r]求和得到负值,那么数组a[p..r+1]的最大子数组肯定不会是a[p..r+1],因为a[p..r]+a[r+1]<a[r+1].
在以上程序中,我们用temp存储所谓的a[p..r],只要a[p..r]的求和是负值,那么从下一个a[r+1]值开始,temp重新从零开始求和,只要temp > summax,就更新summax,这样,我们一次遍历后,就能得到最大的summax,接下来,我们证明该算法是有效的
证明:
对于所有数组元素,这样的元素对数组进行划分,如果加上该元素之前temp>0且temp+a[i]<0,那么该元素a[i]是一个边界,这样,数组会形成好多段,每段结束元素都满足temp>0且temp+a[i]<0.所以我们能得到多个划分块a[p..q],每个划分快的和是负值,划分块有这样的性质,对任意p<=i<q,显然,sum(a[p..i])>=0且sum(a[i..q])<0;
我们要证明

(1)最大子数组一定在划分块之内
证明:
根据划分快性质,容易证明,只要子数组横跨多个划分快,其求和值必定小于某个单独的划 分快中的数组求和。

(2)一定存在首元素以划分块的首元素开始的最大子数组。

证明:
对于某个划分快a[p..q],假设存在a[i..j],其中p<i<=j<q,那么根据划分块性质,a[p..i-1]+a[i..j]>=a[i..j]必定成立,得证。
所以,经历一次遍历,对于每个划分块,从首元素开始求和,得到最大值更新summax,一定能够得到最大子数组的值。

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求数组的最大子数组的积怎么求呢?
解决方法是保存最大负值和最大正值,实现如下:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<limits.h>
int sunsetmax_mul(int *a,int l,int r){
    int i,temp,
        nmax=0,//negtive max
        pmax=0,//positive max
        _max=a[l];
        nmax=(_max<0 ? _max : 0);
        pmax=(_max>0 ? _max : 0);
    for(i=l+1;i<=r;i++){
        if(a[i] < 0){
            temp=pmax;
            pmax=nmax==0 ?  0 : nmax*a[i];
            nmax=temp==0 ?a[i]: temp*a[i];
        }
        else if(a[i] > 0){
            pmax=pmax==0 ? a[i]: pmax*a[i];
            nmax=nmax==0 ?   0 : nmax*a[i];
        }
        else {
            pmax=nmax=0;
        }
        if(pmax > _max) _max=pmax;
    }
    return _max;
}
int main(){
    int a[]={-2,2,2,-5,2/*,5,-3,4,-6,-7,1,8,-3,5,9*/};
    printf("max mul subset result is %d\n",sunsetmax_mul(a,0,4));
}

其他思想:
另一种思路(包括最大子数组的积)

求不相交两个子数组的最大和


binta
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