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算法沉淀——动态规划之完全背包问题(leetcode真题剖析)_动态规划 完全背包问题

动态规划 完全背包问题

在这里插入图片描述


完全背包问题是背包问题的一种变体,与01背包问题不同,它允许你对每种物品进行多次选择。具体来说,给定一个固定容量的背包,一组物品,每个物品有重量和价值,目标是找到在背包容量范围内,使得背包中的物品总价值最大的组合。

相较于01背包问题,完全背包问题允许对每个物品进行多次选择,即每个物品都有无限件可用。

动态规划解法

  1. 定义状态: 通常使用二维数组dp[i][j]表示在前i个物品中,背包容量为j时的最大总价值。

  2. 状态转移方程: 考虑第i个物品,可以选择放入背包或者不放入。如果选择放入,那么总价值为dp[i][j-weight[i]] + value[i],即前i个物品的总价值加上当前物品的价值。如果选择不放入,那么总价值为dp[i-1][j],即前i-1个物品的总价值。因此,状态转移方程为:

    dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-weight[i]] + value[i])
    
    • 1

    其中,dp[i-1][j]表示不放入第i个物品,dp[i][j-weight[i]] + value[i]表示放入第i个物品。

  3. 初始条件:i=0时,表示前0个物品,总价值为0;当j=0时,表示背包容量为0,总价值也为0。

  4. 遍历顺序: 外层循环遍历物品,内层循环遍历背包容量。

  5. 返回结果: 最终结果存储在dp[N][W]中,其中N为物品数量,W为背包容量。

例子

假设有如下物品:

物品1:重量=2,价值=3
物品2:重量=3,价值=4
物品3:重量=4,价值=5
  • 1
  • 2
  • 3

背包容量为W=8,我们要求解在这个条件下的最大总价值。

按照上述动态规划解法,构建状态转移表如下:

重量/价值      0   1   2   3   4   5   6   7   8
  ----------------------------------------------
  物品0        0   0   0   0   0   0   0   0   0
  物品1        0   0   3   6   9   12  15  18  21
  物品2        0   0   3   6   9   12  15  18  21
  物品3        0   0   3   6   9   12  15  18  21
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

因此,最终结果为dp[3][8] = 21,表示在背包容量为8的情况下,最大总价值为21。这意味着最优解是选择物品1,物品2和物品3各两件放入背包。

01.【模板】完全背包

题目链接:https://www.nowcoder.com/practice/237ae40ea1e84d8980c1d5666d1c53bc?tpId=230&tqId=2032575&ru=/exam/oj&qru=/ta/dynamic-programming/question-ranking&sourceUrl=%2Fexam%2Foj%3Fpage%3D1%26tab%3D%25E7%25AE%2597%25E6%25B3%2595%25E7%25AF%2587%26topicId%3D196

描述

你有一个背包,最多能容纳的体积是V。

现在有n种物品,每种物品有任意多个,第i种物品的体积为vi,价值为wi。

(1)求这个背包至多能装多大价值的物品?

(2)若背包恰好装满,求至多能装多大价值的物品?

输入描述

第一行两个整数n和V,表示物品个数和背包体积。

接下来n行,每行两个vi和wi表示第i种物品的体积和价值。

1≤n,V≤1000

输出描述

输出有两行,第一行输出第一问的答案,第二行输出第二问的答案,如果无解请输出0。

示例1

输入:

2 6
5 10
3 1
  • 1
  • 2
  • 3

输出:

10
2
  • 1
  • 2

示例2

输入:

3 8
3 10
9 1
10 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

输出:

20
0
  • 1
  • 2

说明:

无法恰好装满背包。
  • 1

示例3

输入:

6 13
13 189
17 360
19 870
14 184
6 298
16 242
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

输出:

596
189
  • 1
  • 2

说明:

可以装5号物品2个,达到最大价值298*2=596,若要求恰好装满,只能装1个1号物品,价值为189.
  • 1

思路

第一问:

  1. 状态表示:
    • dp[i][j] 表示从前 i 个物品中挑选,总体积不超过 j,所有选法中能挑选出的最大价值。
  2. 状态转移方程:
    • 根据最后一步的状况,分情况讨论:
      • 0 个第 i 个物品:相当于去前 i - 1 个物品中挑选,总体积不超过 j,最大价值为 dp[i - 1][j]
      • 1 个第 i 个物品:相当于去前 i - 1 个物品中挑选,总体积不超过 j - v[i]。此时最大价值为 dp[i - 1][j - v[i]] + w[i]
    • 综上,状态转移方程为:dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - v[i]] + w[i])
  3. 初始化:
    • 多加一行,将第一行初始化为 0,因为什么也不选时,满足体积不小于 j 的情况,此时价值为 0
  4. 填表顺序:
    • 从上往下填表。
  5. 返回值:
    • 根据状态表示,返回 dp[n][V]

第二问:

  1. 状态表示:
    • dp[i][j] 表示从前 i 个物品中挑选,总体积正好等于 j,所有选法中能挑选出来的最大价值。
  2. 状态转移方程:
    • dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - v[i]] + w[i])
    • 在使用 dp[i][j - v[i]] 时,需要判断 j >= v[i]dp[i][j - v[i]] 表示的状态是否存在,即 dp[i][j - v[i]] != -1
  3. 初始化:
    • 多加一行,将第一个格子设置为 0,因为正好能凑齐体积为 0 的背包;但是第一行后面的格子都设置为 -1,因为没有物品,无法满足体积大于 0 的情况。
  4. 填表顺序:
    • 从上往下填表。
  5. 返回值:
    • 由于最后可能凑不成体积为 V 的情况,因此返回之前需要特判一下。

空间优化:

对于背包问题,一般都可以使用「滚动数组」来进行空间上的优化,即减少状态表示的维度。

在 01 背包问题中,优化的结果为:

  1. 删掉所有的横坐标。
  2. 修改一下 j 的遍历顺序。

这样的优化是因为在计算 dp[i][j] 时,只依赖于上一行 dp[i-1][j]dp[i-1][j-v[i]],而 dp[i-1][j-v[i]] 在当前行的计算过程中已经被更新过,因此不需要保留整个二维数组。

代码

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;

const int N=1002;
int n,V,v[N],w[N];
int dp[N][N];

int main() {
    cin>>n>>V;
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>v[i]>>w[i];

    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=0;j<=V;j++)
        {
            dp[i][j]=dp[i-1][j];
            if(j>=v[i]) dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i][j-v[i]]+w[i]);
        }
    cout<<dp[n][V]<<endl;

    memset(dp,0,sizeof dp);
    for(int j=1;j<=V;j++) dp[0][j]=-1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=0;j<=V;j++)
        {
            dp[i][j]=dp[i-1][j];
            if(j>=v[i]&&dp[i][j-v[i]]!=-1) 
                dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i][j-v[i]]+w[i]);
        }
    cout<<(dp[n][V]==-1?0:dp[n][V])<<endl;

    return 0;
}
  • 1
  • 2
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02.零钱兑换

题目链接:https://leetcode.cn/problems/coin-change/

给你一个整数数组 coins ,表示不同面额的硬币;以及一个整数 amount ,表示总金额。

计算并返回可以凑成总金额所需的 最少的硬币个数 。如果没有任何一种硬币组合能组成总金额,返回 -1

你可以认为每种硬币的数量是无限的。

示例 1:

输入:coins = [1, 2, 5], amount = 11
输出:3 
解释:11 = 5 + 5 + 1
  • 1
  • 2
  • 3

示例 2:

输入:coins = [2], amount = 3
输出:-1
  • 1
  • 2

示例 3:

输入:coins = [1], amount = 0
输出:0
  • 1
  • 2

提示:

  • 1 <= coins.length <= 12
  • 1 <= coins[i] <= 231 - 1
  • 0 <= amount <= 104

思路

  1. 状态表示:
    • dp[i][j] 表示从前 i 个硬币中挑选,总和正好等于 j,所有选法中最少的硬币个数。
  2. 状态转移方程:
    • 在完全背包问题中,每个硬币可以选无限个,因此需要分多种情况讨论:
      • 0 个第 i 个硬币:相当于去前 i - 1 个硬币中挑选,总和正好等于 j。此时最少的硬币个数为 dp[i - 1][j]
      • 1 个第 i 个硬币:相当于去前 i - 1 个硬币中挑选,总和正好等于 j - coins[i]。因为挑选了一个第 i 个硬币,此时最少的硬币个数为 dp[i][j - coins[i]] + 1
    • 综上,状态转移方程为:dp[i][j] = min(dp[i - 1][j], dp[i][j - coins[i]] + 1)
  3. 初始化:
    • 初始化第一行,将第一个位置设置为 0,因为正好能凑齐总和为 0 的硬币;其余位置设置为无穷大。
  4. 填表顺序:
    • 从上往下填表。
  5. 返回值:
    • 根据状态表示,返回 dp[n][V]。但要特判一下,因为有可能凑不到。

代码

class Solution {
    const int INF=0x3f3f3f3f;
public:
    int coinChange(vector<int>& coins, int amount) {
        int n=coins.size();
        vector<vector<int>> dp(n+1,vector<int>(amount+1));

        for(int j=1;j<=amount;j++) dp[0][j]=INF;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            for(int j=0;j<=amount;j++)
            {
                dp[i][j]=dp[i-1][j];
                if(j>=coins[i-1]) dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i][j-coins[i-1]]+1);
            }
        return dp[n][amount]>=INF?-1:dp[n][amount];
    }
};
  • 1
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03.零钱兑换 II

题目链接:https://leetcode.cn/problems/coin-change-ii/

给你一个整数数组 coins 表示不同面额的硬币,另给一个整数 amount 表示总金额。

请你计算并返回可以凑成总金额的硬币组合数。如果任何硬币组合都无法凑出总金额,返回 0

假设每一种面额的硬币有无限个。

题目数据保证结果符合 32 位带符号整数。

示例 1:

输入:amount = 5, coins = [1, 2, 5]
输出:4
解释:有四种方式可以凑成总金额:
5=5
5=2+2+1
5=2+1+1+1
5=1+1+1+1+1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

示例 2:

输入:amount = 3, coins = [2]
输出:0
解释:只用面额 2 的硬币不能凑成总金额 3 。
  • 1
  • 2
  • 3

示例 3:

输入:amount = 10, coins = [10] 
输出:1
  • 1
  • 2

提示:

  • 1 <= coins.length <= 300
  • 1 <= coins[i] <= 5000
  • coins 中的所有值 互不相同
  • 0 <= amount <= 5000

思路

  1. 状态表示:
    • dp[i][j] 表示从前 i 个硬币中挑选,总和正好等于 j,一共有多少种选法。
  2. 状态转移方程:
    • 在完全背包问题中,每个硬币可以选无限个,因此需要分多种情况讨论:
      • 0 个第 i 个硬币:相当于去前 i - 1 个硬币中挑选,总和正好等于 j。此时的选法数为 dp[i - 1][j]
      • 1 个第 i 个硬币:相当于去前 i - 1 个硬币中挑选,总和正好等于 j - coins[i]。因为挑选了一个第 i 个硬币,此时的选法数为 dp[i][j - coins[i]] + 1
    • 综上,状态转移方程为:dp[i][j] = dp[i - 1][j] + dp[i][j - coins[i]] + 1
  3. 初始化:
    • 初始化第一行,表示没有物品,总和正好为 0 的情况。只有一种情况,即 dp[0][0] = 1;其余位置都为 0 种情况。
  4. 填表顺序:
    • 从上往下填表。
  5. 返回值:
    • 根据状态表示,返回 dp[n][V]

代码

class Solution {
public:
    int change(int amount, vector<int>& coins) {
        int n=coins.size();
        vector<vector<int>> dp(n+1,vector<int>(amount+1));
        dp[0][0]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            for(int j=0;j<=amount;j++){
                dp[i][j]=dp[i-1][j];
                if(j>=coins[i-1]) dp[i][j]=dp[i][j]+dp[i][j-coins[i-1]];
            }
        return dp[n][amount];
    }
};
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04.完全平方数

题目链接:https://leetcode.cn/problems/perfect-squares/

给你一个整数 n ,返回 和为 n 的完全平方数的最少数量

完全平方数 是一个整数,其值等于另一个整数的平方;换句话说,其值等于一个整数自乘的积。例如,14916 都是完全平方数,而 311 不是。

示例 1:

输入:n = 12
输出:3 
解释:12 = 4 + 4 + 4
  • 1
  • 2
  • 3

示例 2:

输入:n = 13
输出:2
解释:13 = 4 + 9 
  • 1
  • 2
  • 3

提示:

  • 1 <= n <= 104

思路

  1. 状态表示:

    • 在这个问题中,状态表示我们需要找到使得和为 n 的最少完全平方数的数量。因此,我们可以定义状态 dp[i][j],其中 i 表示使用前 i 个完全平方数,j 表示目标和为 jdp[i][j] 的值表示使用前 i 个完全平方数达到和为 j 时的最小数量。
  2. 状态转移方程:

    • 根据问题的特点,我们可以得到状态转移方程:

      dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i][j-i*i]+1);

      其中,i*i表示第 i 个完全平方数。

  3. 初始化:

    • 在初始化阶段,我们需要初始化第一行和第一列的值。对于第一行,因为使用零个完全平方数就能达到和为 0,所以 dp[0][0] = 0。对于其余的 dp[0][j],由于没有完全平方数可用,我们设为一个较大的值(代表不可能达到这个和)。对于第一列,因为使用任何完全平方数都可以达到和为 0,所以 dp[i][0] = 0
  4. 填表顺序:

    • 遍历顺序通常是根据状态转移方程中的依赖关系来确定的。在这里,我们可以先遍历使用的完全平方数 i,然后遍历目标和 j
  5. 返回值:

    • 返回结果是在最后一行 dp[m][n] 中,其中 m 表示完全平方数的个数,n 表示目标和。

代码

class Solution {
    const int INF=0x3f3f3f3f;
public:
    int numSquares(int n) {
        int m=(int)sqrt(n);
        vector<vector<int>> dp(m+1,vector<int>(n+1));
        for(int j=1;j<=n;j++) dp[0][j]=INF;

        for(int i=1;i<=m;i++)
            for(int j=0;j<=n;j++){
                dp[i][j]=dp[i-1][j];
                if(j>=i*i) dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i][j-i*i]+1);
            }
        return dp[m][n];
    }
};
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