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【动态规划】斐波那契数列模型(C++)_波斐那契调用过程模拟

波斐那契调用过程模拟

目录

1137.第N个泰波那契数

解法(动态规划) 算法流程

1. 状态表⽰:

2. 状态转移⽅程:

3. 初始化:

4. 填表顺序:

5. 返回值:

 C++算法代码 

优化: 滚动数组

测试:

08.01.三步问题

解法(动态规划) 算法思路

1. 状态表⽰

2. 状态转移⽅程

3. 初始化

4. 填表顺序

5. 返回值

代码:

测试

746.使⽤最⼩花费爬楼梯

2. 状态转移⽅程:

3. 初始化:

测试:

 91.解码⽅法

算法思路:

1. 状态表⽰:

2. 状态转移⽅程:

3. 初始化:

代码: 

优化

测试


1137.第N个泰波那契数

解法(动态规划) 算法流程

1. 状态表⽰:

这道题可以「根据题⽬的要求」直接定义出状态表⽰:

dp[i] 表⽰:第i 个泰波那契数的值。

2. 状态转移⽅程:

题⽬已经⾮常贴⼼的告诉我们了: 

dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3]

3. 初始化

从我们的递推公式可以看出, dp[i] 在 i = 0 以及i = 1 的时候是没有办法进⾏推导的,因 为dp[-2] 或dp[-1] 不是⼀个有效的数据。

因此我们需要在填表之前,将0, 1, 2 位置的值初始化。题⽬中已经告诉我们dp[0] = 0, dp[1] = dp[2] = 1 。

4. 填表顺序:

毫⽆疑问是「从左往右」。

5. 返回值:

应该返回dp[n] 的值。

 C++算法代码 

使⽤⼀维数组:

  1. class Solution {
  2. public:
  3. int tribonacci(int n) {
  4. //如何填,抄状态转移方程
  5. if(n==0||n==1)
  6. return n;
  7. vector<int> dp(n+1);
  8. dp[0]=0,dp[1]=1,dp[2]=1;//初始化前三个
  9. //left->right
  10. for(int i=3;i<=n;i++)
  11. dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]+dp[i-3];
  12. //返回
  13. return dp[n];
  14. //核心:从左往右一个个+
  15. }
  16. };

优化: 滚动数组

 //之后的背包中,会更加常用:

  1. //滚动数组优化
  2. int tribonacci(int n){
  3. if(n==0)return 0;
  4. if(n==1||n==2)return 1;
  5. int a=0,b=1,c=1,d=0;
  6. for(int i=3;i<=n;i++)
  7. {
  8. d=a+b+c;
  9. a=b;b=c;c=d;
  10. }
  11. return d;
  12. }

测试:

08.01.三步问题

解法(动态规划) 算法思路

1. 状态表⽰

这道题可以根据「经验+题⽬要求」直接定义出状态表⽰: dp[i] 表⽰:到达 i 位置时,⼀共有多少种⽅法。

2. 状态转移⽅程

以i位置状态的最近的⼀步,来分情况讨论:

如果 dp[i] 表⽰⼩孩上第i 阶楼梯的所有⽅式,那么它应该等于所有上⼀步的⽅式之和:

  • i. 上⼀步上⼀级台阶, dp[i] += dp[i - 1] ;
  • ii. 上⼀步上两级台阶, dp[i] += dp[i - 2] ;
  • iii. 上⼀步上三级台阶, dp[i] += dp[i - 3] ;

综上所述, dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3] 。

需要注意的是,这道题⽬说,由于结果可能很⼤,需要对结果取模。

在计算的时候,三个值全部加起来再取模,即(dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3]) % MOD 是不可取的,同学们可以试验⼀下, n 取题⽬范围内最⼤值时,⽹站会报错signed integer overflow 。

对于这类需要取模的问题,我们每计算⼀次(两个数相加/乘等),都需要取⼀次模。否则,万⼀ 发⽣了溢出,我们的答案就错了

3. 初始化

从我们的递推公式可以看出, dp[i] 在i = 0, i = 1 以及i = 2 的时候是没有办法进⾏ 推导的,因为dp[-3] dp[-2] 或dp[-1] 不是⼀个有效的数据。

 因此我们需要在填表之前,将1, 2, 3 位置的值初始化。

根据题意, dp[1] = 1, dp[2] = 2, dp[3] = 4 。

4. 填表顺序

毫⽆疑问是「从左往右」。

5. 返回值

应该返回dp[n] 的值。

代码:

  1. #define MOD 1000000007
  2. class Solution {
  3. //有一点起始累加,到最后一个的感觉
  4. public:
  5. int waysToStep(int n) {
  6. //1.状态表示 i和dp[i]表示什么
  7. //2.方程 dp[i]和最近一步的关系
  8. //3.初始化 不可越界
  9. //4.填表顺序 是从左到右还是从右到左
  10. //5.返回 dp[i/i-1]
  11. int i=0;
  12. vector<int> dp(n+1);//n+1 因为数组有0
  13. dp[1]=1;dp[2]=2;dp[3]=4;
  14. if(n==1||n==2) return n;
  15. if(n==3) return 4;
  16. for(i=4;i<=n;i++)
  17. dp[i]=((dp[i-1]+dp[i-2])%MOD+dp[i-3])%MOD;
  18. return dp[n];
  19. }
  20. };

测试

746.使⽤最⼩花费爬楼梯

 

注意注意:

在这道题中,数组内的每⼀个下标[0, n - 1] 表⽰的都是楼层,⽽顶楼的位置其实是在n 的 位置!!!  

之后我们就着重研究:方程和初始化啦~

2. 状态转移⽅程:

根据最近的⼀步,分情况讨论:

▪ 先到达i - 1 的位置,然后⽀付cost[i - 1] ,接下来⾛⼀步⾛到 i 位置:

dp[i - 1] + csot[i - 1]

▪ 先到达i - 2 的位置,然后⽀付 cost[i - 2] ,接下来⾛⼀步⾛到i 位置:

dp[i - 2] + csot[i - 2]

 dp[i]= min (cost[i-1]+dp[i-1],cost[i-2]+dp[i-2]);

3. 初始化:

从我们的递推公式可以看出,我们需要先初始化i = 0 ,以及i = 1 位置的值。容易得到 dp[0] = dp[1] = 0 ,因为不需要任何花费,就可以直接站在第0 层和第1 层上。

  1. class Solution {
  2. public:
  3. int minCostClimbingStairs(vector<int>& cost) {
  4. int n=cost.size();
  5. //初始化一个dp表
  6. vector<int> dp(n+1,0);
  7. //初始化
  8. dp[0]=dp[1]=0;
  9. //填表
  10. for(int i=2;i<n+1;i++)
  11. //根据状态转移方程得
  12. dp[i]=min(cost[i-1]+dp[i-1],cost[i-2]+dp[i-2]);
  13. //一步两步当中,勇敢取小
  14. return dp[n];
  15. }
  16. };

测试:

 91.解码⽅法

算法思路:

类似于斐波那契数列~

1. 状态表⽰:

根据以往的经验,对于⼤多数线性dp ,我们经验上都是「以某个位置结束或者开始」做⽂章,这 ⾥我们继续尝试「⽤i位置为结尾」结合「题⽬要求」来定义状态表⽰。

 dp[i] 表⽰:字符串中 [0,i] 区间上,⼀共有多少种编码⽅法。//一般都是所求及dp

2. 状态转移⽅程:

定义好状态表⽰,我们就可以分析 i 位置的 dp 值,如何由「前⾯」或者「后⾯」的信息推导出 来。

关于i 位置的编码状况,我们可以分为下⾯两种情况:

  • i. 让i 位置上的数单独解码成⼀个字⺟;
  • ii. 让i 位置上的数与i - 1 位置上的数结合,解码成⼀个字⺟。

 下⾯我们就上⾯的两种解码情况,继续分析:

◦ 让i位置上的数单独解码成⼀个字⺟,就存在「解码成功」和「解码失败」两种情况:

  • i. 解码成功当 i 位置上的数在 [1, 9] 之间的时候,说明i 位置上的数是可以单独解 码的,那么此时[0, i] 区间上的解码⽅法应该等于 [0, i - 1] 区间上的解码⽅ 法。因为 [0, i - 1] 区间上的所有解码结果,后⾯填上⼀个 i 位置解码后的字⺟就 可以了。此时 dp[i] = dp[i - 1] ;
  • ii. 解码失败:当 i 位置上的数是 0 的时候,说明 i 位置上的数是不能单独解码的,那么 此时 [0, i] 区间上不存在解码⽅法。因为 i 位置如果单独参与解码,但是解码失败 了,那么前⾯做的努⼒就全部⽩费了。此时 dp[i] = 0 。

◦ 让 i 位置上的数与 i - 1 位置上的数结合在⼀起,解码成⼀个字⺟,也存在「解码成功」 和「解码失败」两种情况:

  • i. 解码成功:当结合的数在[10, 26] 之间的时候,说明[i - 1, i] 两个位置是可以 解码成功的,那么此时[0, i] 区间上的解码⽅法应该等于[0, i - 2 ]区间上的解码 ⽅法,原因同上。此时dp[i] = dp[i - 2]
  •  ii. 解码失败:当结合的数在[0, 9] 和[27 , 99] 之间的时候,说明两个位置结合后解 码失败(这⾥⼀定要注意00 01 02 03 04 ......这⼏种情况),那么此时[0, i] 区 间上的解码⽅法就不存在了,原因依旧同上。此时dp[i] = 0

综上所述: dp[i] 最终的结果应该是上⾯四种情况下,解码成功的两种的累加和(因为我们关⼼ 的是解码⽅法,既然解码失败,就不⽤加⼊到最终结果中去),因此可以得到状态转移⽅程 ( dp[i] 默认初始化为 0 ):

  •  i. 当 s[i] 上的数在 [1, 9] 区间上时: dp[i] += dp[i - 1] ;
  •  ii. 当 s[i - 1] 与 s[i] 上的数结合后,在[10, 26] 之间的时候: dp[i] += dp[i - 2] ;

如果上述两个判断都不成⽴,说明没有解码⽅法, dp[i] 就是默认值 0 。

3. 初始化:

⽅法⼀(直接初始化):

由于可能要⽤到i - 1 以及i - 2 位置上的dp 值,因此要先初始化「前两个位置」。初始化dp[0] :

 i. 当s[0] == '0' 时,没有编码⽅法,结果dp[0] = 0 ;

 ii. 当s[0] != '0' 时,能编码成功, dp[0] = 1

 初始化dp[1] :

i. 当s[1] 在[1,9] 之间时,能单独编码,此时dp[1] += dp[0] (原因同上, dp[1] 默认为0 )

ii. 当s[0] 与s[1] 结合后的数在[10, 26] 之间时,说明在前两个字符中,⼜有⼀种 编码⽅式,此时dp[1] += 1

 ⽅法⼆(添加辅助位置初始化):

可以在最前⾯加上⼀个辅助结点,帮助我们初始化。使⽤这种技巧要注意两个点:

i. 辅助结点⾥⾯的值要保证后续填表是正确的;

ii. 下标的映射关系

代码: 

  1. class Solution {
  2. // dp 是一种从起始到末的次数累加
  3. public:
  4. int numDecodings(string s) {
  5. // size
  6. int n = s.size();
  7. vector<int> dp(n); // 创建一个dp表
  8. // 初始化前两个位置
  9. dp[0] = s[0] != '0';
  10. if (n == 1)
  11. return dp[0]; // 处理边界情况
  12. if (s[1] <= '9' && s[1] >= '1')
  13. dp[1] += dp[0];
  14. int t = (s[0] - '0') * 10 + s[1] - '0';
  15. //如果和前一个数 联合编码
  16. if (t >= 10 && t <= 26)
  17. dp[1] += 1;
  18. for (int i = 2; i < n; i++) {
  19. // 如果单独编码
  20. if (s[i] <= '9' && s[i] >= '1')
  21. dp[i] += dp[i - 1];
  22. int t = (s[i - 1] - '0') * 10 + s[i] - '0';
  23. if (t >= 10 && t <= 26)
  24. dp[i] += dp[i - 2];
  25. }
  26. return dp[n - 1];
  27. }
  28. };

优化

使用添加辅助结点的方式 初始化:

  1. class Solution {
  2. public:
  3. int numDecodings(string s) {
  4. // 优化
  5. int n = s.size();
  6. vector<int> dp(n + 1);
  7. dp[0] = 1; // 保证后续填表是正确的
  8. dp[1] = s[0] != '0';
  9. // 填表
  10. for (int i = 2; i <= n; i++) {
  11. // 处理单独编码
  12. if (s[i - 1] != '0')
  13. dp[i] += dp[i - 1];
  14. // 如果和前⾯的⼀个数联合起来编码
  15. int t = (s[i - 2] - '0') * 10 + s[i - 1] - '0';
  16. if (t >= 10 && t <= 26)
  17. dp[i] += dp[i - 2];
  18. }
  19. return dp[n];
  20. }
  21. };

测试

 本文就到这里结束啦,大家也可以多多去力扣刷一些 动态规划的题  巩固一下~

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