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标题: 【动态规划】（一）动态规划理论及基础标题 [打印本页]

作者: 惊落一身雪 时间: 2024-9-14 15:03
标题: 【动态规划】（一）动态规划理论及基础标题
理论基础

动态规划，英文：Dynamic Programming，简称DP，假如某一题目有很多重叠子题目，利用动态规划是最有用的。
所以动态规划中每一个状态一定是由上一个状态推导出来的，这一点就区分于贪心，贪心没有状态推导，而是从局部直接选最优的。
动态规划是当前的效果取决于上一阶段的效果，因此存在一个递推公式

动态规划做题五部曲：

确定dp数组（dp table）以及下标的含义
确定递推公式
dp数组如何初始化
确定遍历顺序
打印dp数组

如何debug：

找题目的最好方式就是把dp数组打印出来，看看毕竟是不是按照自己思绪推导的！
写代码之前一定要把状态转移在dp数组的上具体情况模拟一遍，心中有数，确定最后推出的是想要的效果。
思考以下题目：
- 是否举例推导状态转移公式？
- 是否打印dp数组的日记？
- dp数组打印效果与推导状态时同等？

斐波那契数

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斐波那契数，通常用 F(n) 表示，形成的序列称为斐波那契数列。该数列由 0 和 1 开始，背面的每一项数字都是前面两项数字的和。也就是： F(0) = 0，F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)，其中 n > 1 给你n ，请盘算 F(n) 。
动规五部曲：

dp的定义： 第 i 个数的斐波那契数值是dp
确定递推公式： F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)
dp数组初始化： F(0) = 0，F(1) = 1
确定遍历顺序： 从递归公式dp = dp[i - 1] + dp[i - 2];中可以看出，dp是依赖 dp[i - 1] 和 dp[i - 2]，那么遍历的顺序一定是从前到后遍历。

程序实现：

int fib(int n)
{
if(n <= 1)
return n;
vector<int> dp(n + 1);
dp[0] = 0;
dp[1] = 1;
for(int i = 2; i <= n; i++)
dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2];
return dp[n];
}
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爬楼梯

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假设你正在爬楼梯。需要 n ( n > 0)阶你才气到达楼顶。每次你可以爬 1 或 2 个台阶。你有多少种差别的方法可以爬到楼顶呢？
示例 1：
输入： 2
输出： 2
示例 2：
输入： 3
输出： 3
思绪：

那么第一层楼梯再跨两步就到第三层，第二层楼梯再跨一步就到第三层。

所以到第三层楼梯的状态可以由第二层楼梯和到第一层楼梯状态推导出来，那么就可以想到动态规划

即要爬到第 i 层，可以由第 i - 1 层跨一步，或者 i - 2 层跨2步到达。

动态规划五部曲：

dp的定义： 爬到第 i 层楼梯，有 dp 种方法

确定递推公式：

首先是dp[i - 1]，上i-1层楼梯，有dp[i - 1]种方法，那么再一步跳一个台阶不就是dp了么。

另有就是dp[i - 2]，上i-2层楼梯，有dp[i - 2]种方法，那么再一步跳两个台阶不就是dp了么

那么dp就是 dp[i - 1]与dp[i - 2]之和，即 dp = dp[i-1] + dp[i-2]

dp数组初始化： dp[1] = 1; dp[2] = 2

确定遍历顺序： 从递推公式dp = dp[i - 1] + dp[i - 2]; 中可以看出，遍历顺序一定是从前向后遍历的。

举例推导dp数组
举例当n为5的时候，dp table（dp数组）应该是如许的

程序实现

int climbStairs(int n)
{
if (n <= 2)
      return n;
vector<int> dp(n + 1);
dp[1] = 1;
dp[2] = 2;
for (int i = 3; i <= n; i++)
      dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];
return dp[n];
}
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利用最小花费爬楼梯

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给定一个整数数组 cost ，其中 cost 是从楼梯第 i 个台阶向上爬需要付出的费用。一旦你付出此费用，即可选择向上爬一个或者两个台阶。
你可以选择从下标为 0 或下标为 1 的台阶开始爬楼梯，盘算并返回达到楼梯顶部的最低花费
示例 1：
输入：cost = [10,15,20]
输出：15
解释：你将从下标为 1 的台阶开始。

付出 15 ，向上爬两个台阶，到达楼梯顶部。
总花费为 15 。

示例 2：
输入：cost = [1,100,1,1,1,100,1,1,100,1]
输出：6
动态规划五部曲：

dp的定义： 到达第 i 台阶所花费的最少体力为 dp

确定递推公式： 可以有两个途径得到dp，一个是dp[i-1] 一个是dp[i-2]。

dp[i - 1] 跳到 dp 需要花费 dp[i - 1] + cost[i - 1]。

dp[i - 2] 跳到 dp 需要花费 dp[i - 2] + cost[i - 2]。

一定是选最小的，所以

dp[i] = min(dp[i - 1] + cost[i - 1], dp[i - 2] + cost[i - 2]);
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dp数组初始化： 题意表明可以选择从下标为 0 或下标为 1 的台阶开始爬楼梯，因此 dp[0] = 0，dp[1] = 0

确定遍历顺序： 因为是模拟台阶，而且 dp 由 dp[i-1] dp[i-2]推出，所以是从前到后遍历cost数组就可以了

举例推导dp数组
拿示例2：cost = [1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 100, 1] ，来模拟一下dp数组的状态变化，如下：

程序实现：

int minCostClimbingStairs(vector<int>& cost)
{
if(cost.size() <= 1)
return 0;
int size = cost.size();
vector<int> dp(size + 1); // 到达第 i 层的最小花费
dp[0] = 0;
dp[1] = 0;
for(int i = 2; i <= size; i++)
dp[i] = min(dp[i-1] + cost[i-1], dp[i-2] + cost[i-2]);
// for(int num : dp)
// cout << num << " ";
// cout << endl;
return dp[size];
}
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差别的路径

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一个呆板人位于一个 m x n 网格的左上角（起始点在下图中标记为 “Start” ）
呆板人每次只能向下或者向右移动一步。呆板人试图达到网格的右下角（在下图中标记为 “Finish” ）。
问统共有多少条差别的路径？

示例 1：
输入：m = 3, n = 7
输出：28
示例 2：
输入：m = 2, n = 3
输出：3
思绪：
因为呆板人只能向下或者向右移动一格，因此对于 nums[j] 只能由上方一格 nums[i-1][j] 或者左边一格 nums[j-1] 移动得到。
动态规划五部曲：

dp[j]的定义： 从[0,0] 出发到 [i,j] 有 dp[j] 条差别的路径。

确定递推公式： 向下移动一格的路径 + 向右移动一格的路径（雷同爬楼梯）

dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]
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dp数组初始化：

根据递推公式可以看，需要对第一行与第一列的数组初始化。

第一列的 dp 数组均为1，因为呆板人跳到第一列的任何格子的路径只有1条（一直向下），即 dp[0] = 1;

第一列的 dp 数组均为1，因为呆板人跳到第一行的任何格子的路径只有1条（一直向右），即 dp[0][j] = 1;

其余格子均通过递推公式求得，因此初始化为任何值均可。

因此为了简化程序，dp 数组全部初始化为 1 即可。

vector<vector<int>> dp(m, vector<int>(n,1));
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确定遍历顺序： 根据递推公式，都是从其上方和左侧推导而来，因此从左到右，从上到下遍历即可。

举例推导dp数组

程序实现：

int uniquePaths(int m, int n) { vector<vector<int>> dp(m, vector<int>(n,1));
// 其他块 for(int i = 1; i < m; i++) { for(int j = 1; j < n; j++) { dp[i][j] = dp[i][j-1] + dp[i-1][j]; } } return dp[m-1][n-1];}
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差别的路径2

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一个呆板人位于一个 m x n 网格的左上角（起始点在下图中标记为“Start” ）。
呆板人每次只能向下或者向右移动一步。呆板人试图达到网格的右下角（在下图中标记为“Finish”）。
现在考虑网格中有障碍物。那么从左上角到右下角将会有多少条差别的路径？

网格中的障碍物和空位置分别用 1 和 0 来表示。
示例 1：

输入：obstacleGrid = [[0,0,0],[0,1,0],[0,0,0]]
输出：2
本题在上一题-差别的路径的差别点上进行优化
差别点：

本题在递推时需要判断是否遇到障碍物，一旦遇到障碍物时，可走的路径为 0 （可省略，初始化就为0）

if(obstacleGrid[i][j] == 0)
dp[i][j] = 0; // 可省略因为初始化就为 0
else
dp[i][j] = dp[i][j-1] + dp[i-1][j];
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在初始化时，第一行/列，在遇到障碍物前，可走路径为1，障碍物后的路径均为 0，不妨初始均为0，即包括第一行/列遇到障碍物后，同时包括递推时遇到障碍物。

// 初始化程序优化
vector<vector<int>> dp(m, vector<int>(n,0));
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初始化第一行 / 列遇到障碍物前路径条数为 1

// 第一列
for(int i = 0; i < m; i++)
{
if(obstacleGrid[i][0])
break;
else
dp[i][0] = 1;
}
// 第一行
for(int  j = 0; j < n; j++)
{
if(obstacleGrid[0][j])
break;
else
dp[0][j] = 1;
}
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程序实现：

int uniquePathsWithObstacles(vector<vector<int>>& obstacleGrid)
{
int m = obstacleGrid.size();
int n = obstacleGrid[0].size();

// 初始化程序优化
vector<vector<int>> dp(m, vector<int>(n,0));
// 第一列
for(int i = 0; i < m; i++)
{
if(obstacleGrid[i][0])
break;
else
dp[i][0] = 1;
}
// 第一行
for(int  j = 0; j < n; j++)
{
if(obstacleGrid[0][j])
break;
else
dp[0][j] = 1;
}

// 其他块
for(int i = 1; i < m; i++)
{
for(int j = 1; j < n; j++)
{
if(obstacleGrid[i][j] == 0)
dp[i][j] = 0;
else
dp[i][j] = dp[i][j-1] + dp[i-1][j];
}
}
return dp[m-1][n-1];
}
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整数拆分

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给定一个正整数 n，将其拆分为至少两个正整数的和，并使这些整数的乘积最大化。返回你可以得到的最大乘积。
示例 1:
输入: 2
输出: 1
输入: 10
输出: 36
解释: 10 = 3 + 3 + 4, 3 × 3 × 4 = 36。
思绪

将n拆成2个数，i 和 n - i，乘积为 i * (n - i)

将n拆成多个数（>2），其中一个数为 i，另外数的和为 n - i，乘积为 i * dp[n-i]，其中 dp[j] 表示拆分数字 j，可以得到最大的乘积

这里这个想法（dp的含义）其实不是特殊好想

动态五部曲

dp的定义：拆分数字 i，可得到的最大乘积

递推公式：

dp[i] = max(dp[i], max((i - j) * j, dp[i - j] * j));
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dp数组初始化

严酷从 dp 的定义来说，dp[0] dp[1] 就不应该初始化，也就是没故意义的数值

这里只初始化 dp[2] = 1;

确定遍历顺序： 通过递推公式看出，从前向后遍历，先有dp[i - j]再有dp，所以顺序为：

for (int i = 3; i <= n ; i++) { for (int j = 1; j < i - 1; j++) {       dp[i] = max(dp[i], max((i - j) * j, dp[i - j] * j));
}}
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举例推导dp数组： 举例当n为10 的时候，dp数组里的数值，如下：

程序实现：

int integerBreak(int n) { // dp[i] : i 拆分后得到的最大乘积数 vector<int> dp(n+1); // dp[0] dp[1] 偶然义 dp[0] = dp[1] = 0; dp[2] = 1; for(int i = 3; i <= n; i++) { // 对 i 进行拆分 j 和 i-j for(int j = 1; j < i; j++) { dp[i] = max(dp[i], max((i - j) * j, dp[i - j] * j));
} } return dp[n];}
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差别的二叉搜索树

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给定一个整数 n，求以 1 … n 为节点构成的二叉搜索树有多少种？
示例:

突破口：无
思绪，画图找规律

当 n = 3 时，可以分为以下几种情况：

当 1 为头结点的时候，其右子树有两个节点，和 n 为 2 的时候两棵树的布局是一样的啊！

当 3 为头结点的时候，其左子树有两个节点，和 n 为 2 的时候两棵树的布局也一样

当 2 为头结点的时候，其左右子树都只有一个节点，和 n 为 1 的时候只有一棵树的布局也是一样的！

致此，发现了重叠子题目，也就是可以通过dp[1] 和 dp[2] 来推导出来dp[3]的某种方式。
dp[3]，就是元素1为头结点搜索树的数量 + 元素2为头结点搜索树的数量 + 元素3为头结点搜索树的数量
元素1为头结点搜索树的数量 = 右子树有2个元素的搜索树数量 * 左子树有0个元素的搜索树数量
元素2为头结点搜索树的数量 = 右子树有1个元素的搜索树数量 * 左子树有1个元素的搜索树数量
元素3为头结点搜索树的数量 = 右子树有0个元素的搜索树数量 * 左子树有2个元素的搜索树数量
有2个元素的搜索树数量就是dp[2]。
有1个元素的搜索树数量就是dp[1]。
有0个元素的搜索树数量就是dp[0]。
所以dp[3] = dp[2] * dp[0] + dp[1] * dp[1] + dp[0] * dp[2]
如图所示：

此时我们已经找到递推关系了，那么可以用动规五部曲再体系分析一遍。

dp含义： 1 到 i 为节点构成的二叉搜索树的个数为dp。

确定递推公式： dp += dp[ 以j为头结点左子树节点数量 ] * dp[ 以j为头结点右子树节点数量 ]，j相称于是头结点的元素，从1遍历到i为止。所以递推公式：

dp[i] += dp[j - 1] * dp[i - j];
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j-1 为 j 为头结点左子树节点数量，i-j 为以 j 为头结点右子树节点数量

dp数组初始化：

dp[0] = 1; dp[1] = 1;
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确定遍历顺序： 通过递推公式看出，节点 i 依靠 i 之前节点数的状态，所以为顺序遍历。

for(int i = 2; i <= n; i++)
{
for(int j = 1; j <= i; j++)
{
dp[i] += dp[j-1] * dp[i-j];
}
}
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举例推导dp数组： n为5时候的dp数组状态如图：

程序实现：

int numTrees(int n) { // dp[i] : 输入 i 能形成的最多二叉搜索树的个数 vector<int> dp(n+1); dp[0] = 1; dp[1] = 1;
for(int i = 2; i <= n; i++) { for(int j = 1; j <= i; j++) { dp[i] += dp[j-1] * dp[i-j]; } } for(int num: dp) cout << num << " "; return dp[n];}
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