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2026-05-14 10:00 |
08-无重复字符的最长子串
题面
给定一个字符串 s,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。
示例 1:
输入: s = "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
注意 "bca" 和 "cab" 也是正确答案。
示例 2:
输入: s = "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例 3:
输入: s = "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
提示:
0 <= s.length <= 5 * 10^4s由英文字母、数字、符号和空格组成
思路
[!question] 💡 思考 子串要求连续,这和我们之前做过的"子序列"问题有本质区别——子串可以用窗口框定一段区间来维护约束条件。那么问题就变成:如何用一个"可伸缩的窗口"来覆盖所有合法的子串?
方法一:暴力枚举 ❌
枚举所有可能的子串 (i, j),对每个子串检查是否有重复字符。
- 时间复杂度:O(n³) — O(n²) 个子串,每个子串检查 O(n)
- 空间复杂度:O(min(n, m)) — 用哈希集合存储子串字符(m 为字符集大小)
n ≤ 5 × 10⁴ 时显然不可行,必须寻找更优方案。
方法二:滑动窗口 + 哈希表 ⭐(最优)
[!info] 🎯 核心思想 维护一个左右指针定义的窗口
[left, right],表示当前不含重复字符的子串。右指针不断右扩,左指针在遇到重复时右缩。关键优化:当发现重复字符时,左指针不必每次只走一格,而是直接跳到该字符上次出现位置的下一位。
为什么可以这样跳?因为如果字符 c 上一次出现在索引 lastPos[c],当前右指针到了 right 且 c == s[right],那么从 left 到 right - 1 之间只要包含这个 c,无论左指针停在 left+1、left+2、……还是 lastPos[c]+1,窗口内都会继续存在重复 —— 只有跨过 lastPos[c] 才能消除重复。
flowchart TD
A["left = 0, right = 0"] --> B{"right < len(s)?"}
B -->|"否"| G["返回 maxLen"]
B -->|"是"| C["取当前字符 char"]
C --> D{"char 出现过且在窗口内?"}
D -->|"是"| E["left = lastPos[char] + 1"]
D -->|"否"| F["更新 maxLen"]
E --> F
F --> H["lastPos[char] = right"]
H --> I["right++"]
I --> B
[!note] 🧠 "在窗口内"的判断 字符
c可能早已出现在字符串中、但已经不在当前窗口里了(左指针已经越过它)。此时不应触发收缩操作。判断条件是:lastPos[c] >= left,即该字符的上次出现位置在当前窗口的左边界或之内。
以 s = "pwwkew" 为例:
[!abstract] 🔍 逐步推演
| 步骤 | right | s[right] | lastPos(记录) | 是否重复且在窗口内 | left | maxLen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | — | — | {} |
— | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 'p' |
{p:0} |
否 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 'w' |
{p:0, w:1} |
否 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 'w' |
{p:0, w:2} |
是(lastPos['w']=1 ≥ left=0 → left=2) | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 'k' |
{p:0, w:2, k:3} |
否 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 'e' |
{p:0, w:2, k:3, e:4} |
否 | 2 | 3 |
| 6 | 5 | 'w' |
{p:0, w:5, k:3, e:4} |
是(lastPos['w']=2 ≥ left=2 → left=3) | 3 | 3 |
最终结果:maxLen = 3,对应子串 "wke"。
时间复杂度:O(n) — 左右指针各遍历整个字符串一次,总共 2n 步,均摊 O(n)。 空间复杂度:O(m) — m 为字符集大小(ASCII 256,固定常数,实际 O(1))。
代码提示
// 伪代码模板
初始化哈希表 lastPos
left = 0
maxLen = 0
for right 从 0 到 len(s)-1:
char = s[right]
if char 在 lastPos 中 且 lastPos[char] >= left:
left = lastPos[char] + 1
maxLen = max(maxLen, right - left + 1)
lastPos[char] = right
return maxLen
Go 语言中利用 range 返回的 rune 类型天然匹配 map[rune]int:
// Go 风格精简版骨架
lastPos := make(map[rune]int) // 字符 -> 最后出现位置的映射
left, maxLen := 0, 0
for right, char := range s {
if pos, ok := lastPos[char]; ok && pos >= left {
left = pos + 1
}
if length := right - left + 1; length > maxLen {
maxLen = length
}
lastPos[char] = right
}
return maxLen
[!note] 🐹 Go 中 string range 的返回值语义
for i, c := range s返回的c是rune(4 字节 UTF-8 码点),而不是byte。因此 map 应声明为map[rune]int,这样天然支持中文等多字节 Unicode 字符,无需任何类型转换。
技巧
[!tip] 🔑 核心模式:最大化窗口(Maximizing Window)
本题是滑动窗口的一类经典范式——找满足某个条件的最大/最小窗口。通用结构:
- 右指针不断扩张
- 检查条件是否被破坏
- 如果破坏了,移动左指针修复
- 每一步记录最优答案
变体应用:"长度最小的子数组"(LeetCode 209)、"找到字符串中所有字母异位词"(LeetCode 438)。
[!note] 🐹 Go 中 string range 的返回语义
for i, c := range s返回的c是rune(即int32),表示 UTF-8 码点。因此应使用map[rune]int而非map[byte]int,这样天然支持中文等多字节 Unicode 字符,无需任何类型转换。
[!info] 📊 两种滑动窗口对比
模式 收缩条件 典型问题 本题采用 最小窗口(遇违规再缩) 窗口非法时收缩 最小覆盖子串 ❌ 最大化窗口(扩展中记录) 扩展过程中记录 无重复字符最长子串 ✅ ✅
[!danger] ⚠️ 常见陷阱
① 忘记"在窗口内"的判断:直接用
char 在 lastPos 中就收缩是错误的,会错过已经不在窗口的历史字符,导致左指针过度跳跃。正确写法是加上lastPos[char] >= left的条件。② 空字符串边界:
s = ""时应返回 0,循环自然处理(right 从 0 开始就不进循环),但仍建议在编码时留意。③ 混淆子串与子序列:子串必须连续(如
"abc"),子序列可以不连续(如"ace"from"abcde")。题目强调答案是子串长度,不要误做成子序列 DP。
代码
func lengthOfLongestSubstring(s string) int {
lastPos := make(map[rune]int) // 字符 -> 最后出现位置的映射
left, maxLen := 0, 0
for right, char := range s {
// 如果字符已出现过,且在上一个窗口内部,移动左指针
if pos, ok := lastPos[char]; ok && pos >= left {
left = pos + 1
}
// 更新最长子串长度
if length := right - left + 1; length > maxLen {
maxLen = length
}
// 记录字符的最新位置
lastPos[char] = right
}
return maxLen
}
[!success] ✅ 运行验证
- LeetCode 第 3 题,通过率约 38%,中等难度中非常经典的滑动窗口入门题。
- 核心洞察在于:左指针不需要每次只走一格——利用哈希表记录字符上次出现的位置,可以直接跳转到安全位置,避免不必要的比较。这就是滑动窗口从 O(n²) 优化到 O(n) 的关键。
- 如果题目进一步问"最长不重复子串本身是什么"而非仅长度,只需额外记录
bestLeft和bestRight,返回s[bestLeft:bestRight+1]即可。这道题也常作为后续问题的基石,比如"重复 K 个字符的最长子串"。