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20210225动规周末总结.md

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本周我们主要讲解了打家劫舍系列,这个系列也是dp解决的经典问题,那么来看看我们收获了哪些呢,一起来回顾一下吧。

周一

动态规划:开始打家劫舍!中就是给一个数组相邻之间不能连着偷,如何偷才能得到最大金钱。

  1. 确定dp数组含义

dp[i]:考虑下标i(包括i)以内的房屋,最多可以偷窃的金额为dp[i]

  1. 确定递推公式

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

  1. dp数组如何初始化
vector<int> dp(nums.size());
dp[0] = nums[0];
dp[1] = max(nums[0], nums[1]);
  1. 确定遍历顺序

从前到后遍历

  1. 举例推导dp数组

以示例二,输入[2,7,9,3,1]为例。

198.打家劫舍

红框dp[nums.size() - 1]为结果。

周二

动态规划:继续打家劫舍!就是数组成环了,然后相邻的不能连着偷。

这里主要考虑清楚三种情况:

  • 情况一:考虑不包含首尾元素

213.打家劫舍II

  • 情况二:考虑包含首元素,不包含尾元素

213.打家劫舍II1

  • 情况三:考虑包含尾元素,不包含首元素

213.打家劫舍II2

需要注意的是,“考虑” 不等于 “偷”,例如情况三,虽然是考虑包含尾元素,但不一定要选尾部元素!对于情况三,取nums[1] 和 nums[3]就是最大的。

所以情况二 和 情况三 都包含了情况一了,所以只考虑情况二和情况三就可以了

成环之后还是难了一些的, 不少题解没有把“考虑房间”和“偷房间”说清楚。

这就导致大家会有这样的困惑:“情况三怎么就包含了情况一了呢?本文图中最后一间房不能偷啊,偷了一定不是最优结果”。

所以我在本文重点强调了情况一二三是“考虑”的范围,而具体房间偷与不偷交给递推公式去抉择。

剩下的就和动态规划:开始打家劫舍!是一个逻辑了。

周三

动态规划:还要打家劫舍!这次是在一棵二叉树上打家劫舍了,条件还是一样的,相临的不能偷。

这道题目是树形DP的入门题目,其实树形DP其实就是在树上进行递推公式的推导,没有什么神秘的。

这道题目我给出了暴力的解法:

class Solution {
public:
    int rob(TreeNode* root) {
        if (root == NULL) return 0;
        if (root->left == NULL && root->right == NULL) return root->val;
        // 偷父节点
        int val1 = root->val;
        if (root->left) val1 += rob(root->left->left) + rob(root->left->right); // 跳过root->left,相当于不考虑左孩子了
        if (root->right) val1 += rob(root->right->left) + rob(root->right->right); // 跳过root->right,相当于不考虑右孩子了
        // 不偷父节点
        int val2 = rob(root->left) + rob(root->right); // 考虑root的左右孩子
        return max(val1, val2);
    }
};

当然超时了,因为我们计算了root的四个孙子(左右孩子的孩子)为头结点的子树的情况,又计算了root的左右孩子为头结点的子树的情况,计算左右孩子的时候其实又把孙子计算了一遍。

那么使用一个map把计算过的结果保存一下,这样如果计算过孙子了,那么计算孩子的时候可以复用孙子节点的结果。

代码如下:

class Solution {
public:
    unordered_map<TreeNode* , int> umap; // 记录计算过的结果
    int rob(TreeNode* root) {
        if (root == NULL) return 0;
        if (root->left == NULL && root->right == NULL) return root->val;
        if (umap[root]) return umap[root]; // 如果umap里已经有记录则直接返回
        // 偷父节点
        int val1 = root->val;
        if (root->left) val1 += rob(root->left->left) + rob(root->left->right); // 跳过root->left
        if (root->right) val1 += rob(root->right->left) + rob(root->right->right); // 跳过root->right
        // 不偷父节点
        int val2 = rob(root->left) + rob(root->right); // 考虑root的左右孩子
        umap[root] = max(val1, val2); // umap记录一下结果
        return max(val1, val2);
    }
};

最后我们还是给出动态规划的解法。

因为是在树上进行状态转移,我们在讲解二叉树的时候说过递归三部曲,那么下面我以递归三部曲为框架,其中融合动规五部曲的内容来进行讲解。

  1. 确定递归函数的参数和返回值
vector<int> robTree(TreeNode* cur) {

dp数组含义:下标为0记录不偷该节点所得到的的最大金钱,下标为1记录偷该节点所得到的的最大金钱。

所以本题dp数组就是一个长度为2的数组!

那么有同学可能疑惑,长度为2的数组怎么标记树中每个节点的状态呢?

别忘了在递归的过程中,系统栈会保存每一层递归的参数

  1. 确定终止条件

在遍历的过程中,如果遇到空间点的话,很明显,无论偷还是不偷都是0,所以就返回

if (cur == NULL) return vector<int>{0, 0};
  1. 确定遍历顺序

采用后序遍历,代码如下:

// 下标0:不偷,下标1:偷
vector<int> left = robTree(cur->left); //
vector<int> right = robTree(cur->right); //
//
  1. 确定单层递归的逻辑

如果是偷当前节点,那么左右孩子就不能偷,val1 = cur->val + left[0] + right[0];

如果不偷当前节点,那么左右孩子就可以偷,至于到底偷不偷一定是选一个最大的,所以:val2 = max(left[0], left[1]) + max(right[0], right[1]);

最后当前节点的状态就是{val2, val1}; 即:{不偷当前节点得到的最大金钱,偷当前节点得到的最大金钱}

代码如下:

vector<int> left = robTree(cur->left); //
vector<int> right = robTree(cur->right); //

// 偷cur
int val1 = cur->val + left[0] + right[0];
// 不偷cur
int val2 = max(left[0], left[1]) + max(right[0], right[1]);
return {val2, val1};
  1. 举例推导dp数组

以示例1为例,dp数组状态如下:(注意用后序遍历的方式推导

337.打家劫舍III

最后头结点就是 取下标0 和 下标1的最大值就是偷得的最大金钱

树形DP为什么比较难呢?

因为平时我们习惯了在一维数组或者二维数组上推导公式,一下子换成了树,就需要对树的遍历方式足够了解!

大家还记不记得我在讲解贪心专题的时候,讲到这道题目:贪心算法:我要监控二叉树!,这也是贪心算法在树上的应用。那我也可以把这个算法起一个名字,叫做树形贪心,哈哈哈

“树形贪心”词汇从此诞生,来自「代码随想录」

周四

动态规划:买卖股票的最佳时机 一段时间,只能买卖一次,问最大收益。

这里我给出了三种解法:

暴力解法代码:

class Solution {
public:
    int maxProfit(vector<int>& prices) {
        int result = 0;
        for (int i = 0; i < prices.size(); i++) {
            for (int j = i + 1; j < prices.size(); j++){
                result = max(result, prices[j] - prices[i]);
            }
        }
        return result;
    }
};
  • 时间复杂度:O(n^2)
  • 空间复杂度:O(1)

贪心解法代码如下:

因为股票就买卖一次,那么贪心的想法很自然就是取最左最小值,取最右最大值,那么得到的差值就是最大利润。

class Solution {
public:
    int maxProfit(vector<int>& prices) {
        int low = INT_MAX;
        int result = 0;
        for (int i = 0; i < prices.size(); i++) {
            low = min(low, prices[i]);  // 取最左最小价格
            result = max(result, prices[i] - low); // 直接取最大区间利润
        }
        return result;
    }
};
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(1)

动规解法,版本一,代码如下:

// 版本一
class Solution {
public:
    int maxProfit(vector<int>& prices) {
        int len = prices.size();
        vector<vector<int>> dp(len, vector<int>(2));
        dp[0][0] -= prices[0];
        dp[0][1] = 0;
        for (int i = 1; i < len; i++) {
            dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], -prices[i]);
            dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], prices[i] + dp[i - 1][0]);
        }
        return dp[len - 1][1];
    }
};
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(n)

从递推公式可以看出,dp[i]只是依赖于dp[i - 1]的状态。

那么我们只需要记录 当前天的dp状态和前一天的dp状态就可以了,可以使用滚动数组来节省空间,代码如下:

// 版本二
class Solution {
public:
    int maxProfit(vector<int>& prices) {
        int len = prices.size();
        vector<vector<int>> dp(2, vector<int>(2)); // 注意这里只开辟了一个2 * 2大小的二维数组
        dp[0][0] -= prices[0];
        dp[0][1] = 0;
        for (int i = 1; i < len; i++) {
            dp[i % 2][0] = max(dp[(i - 1) % 2][0], -prices[i]);
            dp[i % 2][1] = max(dp[(i - 1) % 2][1], prices[i] + dp[(i - 1) % 2][0]);
        }
        return dp[(len - 1) % 2][1];
    }
};
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(1)

建议先写出版本一,然后在版本一的基础上优化成版本二,而不是直接就写出版本二。

总结

刚刚结束了背包问题,本周主要讲解打家劫舍系列。

劫舍系列简单来说就是 数组上连续元素二选一,成环之后连续元素二选一,在树上连续元素二选一,所能得到的最大价值

那么这里每一种情况 我在文章中都做了详细的介绍。

周四我们开始讲解股票系列了,大家应该预测到了,我们下周的主题就是股票! 哈哈哈,多么浮躁的一个系列!敬请期待吧!

代码随想录温馨提醒:投资有风险,入市需谨慎!