动态规划LeetCode[简单]题全解

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了动态规划LeetCode[简单]题全解相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

在中,Jungle介绍到求解动态规划类问题,一般分为三个步骤,这里做个简单回顾:


动态规划是利用子问题的解推导出原问题的解,即用之前问题的解推导出之后问题的解,即利用已有的解(历史保存的解)来解未知的问题。我们一般使用数组(有一维的,更常用的是二维数组)来保存已有的解(历史记录)。


动态规划解题包括三大步骤:


(1)明确数组元素代表的含义


针对具体问题,声明了一个数组,那么这个数组每个元素代表什么含义?假设使用一维数组dp,每一项dp[i]代表什么意思?如果使用二维数组dp,每一项dp[i][j]代表什么含义?这是首先需要明确的。


(2)寻找递推关系(动态规划的关键),务必考虑特殊情况下的递推关系


以一维数组为例,明确了dp[i]的含义了,那么dp[i]和dp[i+1]是什么关系?可以通过怎样的关系式将二者关联起来?找到了这个递推关系,就可以知道任意i的时候的值。特殊情况是指比如存在边界条件,或者题目要求的某个范围,或者题目有特殊说明等。


(3)数组初始化


还是以一维数组为例,每一项dp[i]的含义明确了,dp[i]与dp[i+1]的关系式也找到了,总得有个最初的值吧,即dp[0],有的时候由于0,1的特殊性,初始值甚至包括dp[1],dp[2]等。


本文Jungle将应用上述总结的三个步骤,完成LeetCode上难度为【简单】的题目。



☆ START ☆

1



1

53.最大字序和


给定一个整数数组 nums ,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。 

示例:

输入: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4],     输出: 6 

解释: 连续子数组 [4,-1,2,1] 的和最大,为 6。

本题使用一维数组dp


(1)明确数组含义


dp[i]——保存到nums[i]时最大和的连续子数组的和。


(2)寻找递推关系 


试想,如果到nums[i-1]时最大和为temp_sum,如何权衡要不要把nums[i]加入到当前的最大和里面呢?

  • 如果temp_sum+nums[i]比nums[i]都更小,那最大和还不如从nums[i]开始计算!

  • 如果temp_sum+nums[i]比nums[i]更大,那么可以把nums[i]加入到当前连续子数组序列。

所以递推关系可以推导如下:

  • 如果dp[i-1]<temp_sum,那么dp[i] = temp_sum;

  • 如果dp[i-1]>temp_sum,那么dp[i] = dp[i-1];


(3)数组初始化


显然,dp[0] = nums[0]


(4)Code

int maxSubArray(vector<int>& nums) { int *dp = new int[nums.size()]; dp[0] = nums[0]; int temp = nums[0]; for (int i = 1; i<nums.size(); i++){ temp = temp + nums[i] >nums[i] ? temp + nums[i] : nums[i]; dp[i] = (dp[i - 1] >temp ? dp[i - 1] : temp); } return dp[nums.size() - 1];}

2

70.爬楼梯


假设你正在爬楼梯。需要 n 阶你才能到达楼顶。每次你可以爬 1 或 2 个台阶。你有多少种不同的方法可以爬到楼顶呢? 

注意:给定 n 是一个正整数。 

示例 1: 

输入:2       输出:2

解释: 有两种方法可以爬到楼顶。

1.  1 阶 + 1 阶 

2.  2 阶 

示例 2:输入:3        输出:3

解释: 有三种方法可以爬到楼顶。 

  1. 1 阶 + 1 阶 + 1 阶
  2. 1 阶 + 2 阶
  3. 2 阶 + 1 阶

本题使用一维数组dp(其实为节省空间可以不用数组,但为方便统一步骤,本解析仍用数组)


(1)明确数组含义


dp[i]——爬到第i个台阶时有多少种方法。


(2)寻找递推关系 


爬到第i个台阶,既可以从第i-1个台阶爬一个台阶到达,也可以从第i-2个台阶爬2个台阶到达,所以递推关系为:


dp[i] = dp[i-1]+dp[i-2]


(3)数组初始化


dp[1] = 1, dp[2] = 2


(4)Code

int climbStairs(int n) { if (n <= 2){ return n; } int *dp = new int[n+1]; dp[0] = 0; dp[1] = 1; dp[2] = 2; for (int i = 3; i <= n; i++){ dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2]; } return dp[n];}


3

买卖股票的最佳时机


给定一个数组,它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。你最多只允许完成一笔交易(即买入和卖出一支股票),设计一个算法计算你能获取的最大利润。注意你不能在买入股票前卖出股票。 


示例 1: 

输入: [7,1,5,3,6,4]    输出: 5 

解释: 在第 2 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6)的时候卖出,最大利润 = 6-1 = 5 。     注意利润不能是 7-1 = 6, 因为卖出价格需要大于买入价格。 

示例 2: 

输入: [7,6,4,3,1]        输出: 0 解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 最大利润为 0。

本题使用一维数组dp(其实本题可以直接利用传入的数组参数)


(1)明确数组含义


dp[i]——保存第i天交易时,以第i天之前的最低价格为准,获得的收益。


(2)寻找递推关系 


其实该题目求的是在股价波峰与波谷之间的最大差,并且波峰在波谷后面出现。那么我们需要找到波谷(min)和之后出现的波峰(max)。所以对于第i天的股价prices[i]而言:

  • 如果当天股价比之前出现的波谷(min)还小,那么肯定以当天的股价作为波谷(min),同时当天的收益dp[i]为0;

  • 如果当天股价比波谷(min)大,那么当天的收益dp[i]为当天的股价与波谷股价之差;

那么最大的收益值即为数组dp里的最大值了。


(3)数组初始化


dp[0] = 0,min=prices[i]


(4)Code

int maxProfit(vector<int>& prices) { int len = prices.size(); if (len == 0){ return 0; } int *dp = new int[len]; dp[0] = 0; int min = prices[0]; int max = 0; for (int i = 1; i<len; i++){ if (prices[i]<min){ min = prices[i]; dp[i] = 0; } else{ dp[i] = prices[i] - min; if (dp[i]>max){ max = dp[i]; } } } return max;}


4

198.打家劫舍


一个小偷,计划偷窃沿街的房屋。每间房内藏有一定的现金,影响你偷窃的唯一制约因素是相邻的房屋装有相互连通的防盗系统,如果两间相邻的房屋在同一晚上被小偷闯入,系统会自动报警。给定一个代表每个房屋存放金额的非负整数数组,计算你在不触动警报装置的情况下,能够偷窃到的最高金额。 


示例 1: 输入: [1,2,3,1]输出: 4 

解释: 偷窃1号房屋 (1) ,然后偷窃3号房屋 (3)。偷窃到的最高金额=1+3=4 。 

示例 2: 输入: [2,7,9,3,1]输出: 12 

解释: 偷窃1号房屋 (2), 偷窃3号房屋 (9),接着偷窃5号房屋 (1)。偷窃到最高金额=2+9+1=12 。

 本题使用一维数组dp(其实本题可以直接利用传入的数组参数)


(1)明确数组含义


dp[i]——到第i号房屋为止,偷窃到的最高金额。


(2)寻找递推关系 


到达第i号房屋时,如果第i-1已经偷盗了,显然第i号房屋不能再行窃;如果第i-1号房屋没有被偷盗,则比较偷盗第i号房屋后的最高金额与截止第i-1号房屋为止的最高金额dp[i-1]的大小:


dp[i] = max(dp[i-1], dp[i-2]+nums[i])


(3)数组初始化


dp[0] = nums[0]

dp[1] = max(nums[0],nums[1])


(4)Code

int rob(vector<int>& nums) { int len = nums.size(); if(len==0){ return 0; } if(len == 1){ return nums[0]; } if(len == 2){ return nums[0]>nums[1]?nums[0]:nums[1]; } int *dp = new int[nums.size()]; dp[0] = nums[0]; dp[1] = nums[1]>nums[0]?nums[1]:nums[0]; for(int i=2;i<nums.size();i++){ dp[i] = dp[i-2]+nums[i]>dp[i-1]?dp[i-2]+nums[i]:dp[i-1]; } return dp[nums.size()-1]; }


5

303.区域和检索


给定一个整数数组  nums,求出数组从索引 i 到 j  (i ≤ j) 范围内元素的总和,包含 i,  j 两点。 

示例:给定 nums = [-2, 0, 3, -5, 2, -1],求和函数为 sumRange() sumRange(0, 2) -> 1 sumRange(2, 5) -> -1 sumRange(0, 5) -> -3

说明: 你可以假设数组不可变。会多次调用 sumRange 方法。

本题使用一维数组dp


(1)明确数组含义


dp[i]——从nums[0]到nums[i]的和。


(2)寻找递推关系 


显然:dp[i] = dp[i-1]+nums[i]。


那么某个范围(i,j)之间的和?即nums[i]+nums[i+1]+...+nums[j],也就是dp[j]-dp[i]


(3)数组初始化


dp[0] = nums[0]

dp[1] = max(nums[0],nums[1])


(4)Code

class NumArray {public: NumArray(vector<int>& nums) { if(nums.size()==0){ return; } arrNum = new int[nums.size()]; arrNum[0] = nums[0]; for(int i=1;i<nums.size();i++){ arrNum[i] = arrNum[i-1]+nums[i]; } }
int sumRange(int i, int j) { if(i==0){ return arrNum[j]; } return arrNum[j]-arrNum[i-1]; } int* arrNum;};


6

746.使用最小花费爬楼梯


数组的每个索引做为一个阶梯,第 i个阶梯对应着一个非负数的体力花费值 cost[i](索引从0开始)。每当你爬上一个阶梯你都要花费对应的体力花费值,然后你可以选择继续爬一个阶梯或者爬两个阶梯。您需要找到达到楼层顶部的最低花费。在开始时,你可以选择从索引为 0 或 1 的元素作为初始阶梯。注意:cost 的长度将会在 [2, 1000]。每一个 cost[i] 将会是一个Integer类型,范围为 [0, 999]。

示例 1: 

输入: cost = [10, 15, 20]     输出: 15 

解释: 最低花费是从cost[1]开始,然后走两步即可到阶梯顶,一共花费15。 

示例 2: 

输入: cost = [1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 100, 1]    输出: 6 

解释: 最低花费方式是从cost[0]开始,逐个经过那些1,跳过cost[3],一共花费6。

本题使用一维数组dp


(1)明确数组含义


dp[i]——经过第i级阶梯时,使用的最小花费的和。


(2)寻找递推关系 


到达第i级阶梯时,要不要踏上第i级阶梯呢?这取决于在第i-2级阶梯时的最小花费值和第i-1级阶梯时的最小花费值,即:


dp[i] = 第i级阶梯所需的体力花费值+min(dp[i-2], dp[i-1])


(3)数组初始化


dp[0] = cost[0],dp[1] = cost[1]


(4)Code

int minCostClimbingStairs(vector<int>& cost) { if (cost.size() == 1){ return cost[0]; } if (cost.size() == 2){ return cost[0]>cost[1] ? cost[1] : cost[0]; } int *res = new int[cost.size()]; res[0] = cost[0]; res[1] = cost[1]; for (int i = 2; i<cost.size(); i++){ res[i] = cost[i] + (res[i - 1]<res[i - 2] ? res[i - 1] : res[i - 2]); } return res[cost.size() - 1]<res[cost.size() - 2] ? res[cost.size() - 1] : res[cost.size() - 2];}



☆ END ☆









动态规划LeetCode[简单]题全解

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