代码随想录算法训练营第三十六天
LeetCode.1049 最后一块石头的重量 II
题目链接 最后一块石头的重量II
题解
class Solution {public int lastStoneWeightII(int[] stones) {int len = stones.length;int sum = 0;for(int i = 0;i<len;i++) sum += stones[i];int target = sum / 2;int[] dp = new int[target + 1];for(int i = 0;i<len;i++){for(int j = target;j>=stones[i];j--){dp[j] = Math.max(dp[j],dp[j-stones[i]] + stones[i]);}}int max_value = dp[target];return sum - max_value * 2;}
}解题思路
这段代码解决的是 "最后一块石头的重量 II" 问题,这是一个典型的动态规划问题,本质上可以转化为 0-1 背包问题。
算法思路解析:
- 问题转化:将石头分成两堆,使两堆的重量尽可能接近总和的一半。这样两堆石头碰撞后剩下的重量就是最小可能值。
- 动态规划思路:
- 计算所有石头的总重量 sum
- 目标是找到总和不超过 sum/2 的最大子集和
- 使用 0-1 背包的动态规划方法求解这个最大子集和
代码解释:
sum:计算所有石头的总重量target:总重量的一半,作为背包的最大容量dp[j]:表示容量为 j 的背包能装下的最大石头重量- 内层循环采用倒序遍历
j,是为了避免同一石头被多次使用(0-1 背包特性) - 最终结果
sum - max_value * 2表示两堆石头碰撞后剩余的最小重量
LeetCode.494 目标和
题目链接 目标和
题解
class Solution {public int findTargetSumWays(int[] nums, int target) {int sum = 0;int len = nums.length;for(int i = 0;i<len;i++) sum += nums[i];if ((target + sum) % 2 == 1) return 0;if (Math.abs(target) > sum) return 0;int n = (sum + target) / 2;// 能凑成i容量的dp[i]种方法int[] dp = new int[n+1];dp[0] = 1;for(int i = 0;i<len;i++){for(int j = n;j>=nums[i];j--){dp[j] += dp[j - nums[i]];}} return dp[n];}
}解题思路
这段代码解决的是 "目标和" 问题,即通过给数组中的每个数字添加 "+" 或 "-",使得它们的和等于目标值 target,计算有多少种不同的方法。
算法思路解析:
-
问题转化:假设数组中添加 "+" 的元素和为
sumA,添加 "-" 的元素和为sumB,则有:sumA - sumB = targetsumA + sumB = sum(数组总和)
两式相加可得2*sumA = target + sum,即sumA = (target + sum) / 2
-
关键判断:
- 如果
(target + sum)是奇数,无法整除,直接返回 0 - 如果
target的绝对值大于总和sum,也返回 0
- 如果
-
动态规划思路:
- 问题转化为:从数组中选取若干元素,使其和等于
sumA,计算有多少种选法 - 这是一个典型的 "子集和计数" 问题,可用 0-1 背包的动态规划方法解决
- 问题转化为:从数组中选取若干元素,使其和等于
代码解释:
sum:计算数组所有元素的总和n:即上述的sumA,表示需要凑出的目标和dp[i]:表示能凑成和为 i 的方法总数- 初始化
dp[0] = 1:表示凑成和为 0 的方法有 1 种(什么都不选) - 内层循环倒序遍历,避免同一元素被重复使用
- 最终结果
dp[n]就是能凑成目标和的方法总数
LeetCode.474 一和零
题目链接 一和零
题解
class Solution {public int findMaxForm(String[] strs, int m, int n) {int[][][] dpArr = new int[strs.length][m + 1][n + 1];int zeroNum = 0;int oneNum = 0;for (char c : strs[0].toCharArray()) {if (c == '0') {zeroNum++;} else {oneNum++;}}for (int j = zeroNum; j <= m; j++) {for (int k = oneNum; k <= n; k++) {dpArr[0][j][k] = 1;}}for (int i = 1; i < strs.length; i++) {zeroNum = 0;oneNum = 0;for (char c : strs[i].toCharArray()) {if (c == '0') {zeroNum++;} else {oneNum++;}}for (int j = 0; j <= m; j++) {for (int k = 0; k <= n; k++) {if (j >= zeroNum && k >= oneNum) {dpArr[i][j][k] = Math.max(dpArr[i - 1][j][k], dpArr[i - 1][j - zeroNum][k - oneNum] + 1);} else {dpArr[i][j][k] = dpArr[i - 1][j][k];}}}}return dpArr[dpArr.length - 1][m][n];}
}解题思路
这段代码解决的是 "一和零" 问题,即在给定 0 和 1 的最大数量限制 (m 和 n) 的情况下,从字符串数组中选出最多数量的字符串,使这些字符串中包含的 0 总数不超过 m,1 总数不超过 n。
算法思路解析:
这是一个典型的二维 0-1 背包问题:
- 每个字符串可以看作一个物品
- 每个物品有两个 "重量" 属性:0 的数量和 1 的数量
- 背包的两个容量限制分别是 m (0 的最大数量) 和 n (1 的最大数量)
- 目标是选择最多数量的物品 (字符串) 而不超过背包容量
代码解释:
-
三维 DP 数组定义:
dpArr[i][j][k]表示在前 i 个字符串中,使用不超过 j 个 0 和 k 个 1 时能选取的最大字符串数量 -
初始化处理:
- 计算第一个字符串中 0 和 1 的数量
- 对于能容纳第一个字符串的所有 (j,k) 组合,初始化为 1 (表示选择第一个字符串)
-
状态转移:
- 对每个字符串,先计算其包含的 0 和 1 的数量
- 对每种可能的 0 和 1 的数量限制 (j,k):
- 如果当前字符串可以被容纳 (j>= 0 的数量且 k >= 1 的数量),则取 "不选当前字符串" 和 "选当前字符串" 两种情况的最大值
- 否则,只能继承不选当前字符串的结果
-
最终结果:
dpArr[strs.length - 1][m][n]表示考虑所有字符串后,在 m 和 n 限制下能选取的最大字符串数量