前言
几乎所有的动态规划问题大致可分为以下5个步骤,后续所有问题分析都将基于此
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1.、状态表示:通常状态表示分为基本分为以下两种,其中更是以第一种为甚。
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以i为结尾,dp[i] 表示什么,通常为代求问题(具体依题目而定) -
以i为开始,dp[i]表示什么,通常为代求问题(具体依题目而定)
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2、状态转移方程
*以上述的dp[i]意义为以i位置为分界, 通过最近一步来分析和划分问题,由此来得到一个有关dp[i]的状态转移方程。 -
3、dp表创建,初始化
- 动态规划问题中,如果直接使用状态转移方程通常会伴随着
越界访问等风险,所以一般需要初始化。而初始化最重要的两个注意事项便是:保证后续结果正确,不受初始值影响;下标的映射关系。 - 而
初始化一般分为以下两种:直接初始化开头的几个值。-
一维空间大小+1,下标从1开始;二维增加一行/一列。
- 动态规划问题中,如果直接使用状态转移方程通常会伴随着
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4、填dp表、填表顺序:根据状态转移方程来确定填表顺序。
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5、确定返回值
一、买卖股票的最佳时机含冷冻期
【题目链接】:309. 买卖股票的最佳时机含冷冻期
【题目】:
给定一个整数数组prices,其中第 prices[i] 表示第 i 天的股票价格 。
设计一个算法计算出最大利润。在满足以下约束条件下,你可以尽可能地完成更多的交易(多次买卖一支股票):
卖出股票后,你无法在第二天买入股票 (即冷冻期为 1 天)。
注意:你不能同时参与多笔交易(你必须在再次购买前出售掉之前的股票)。
【示例】:
输入: prices = [1,2,3,0,2]
输出: 3
解释: 对应的交易状态为: [买入, 卖出, 冷冻期, 买入, 卖出]
【分析】:
我们可以定义dp[i]表示第i天结束后,买卖股票的最大利润。但我们发现第i天股票分为3种状态:手中有股票、无股票、处于冷冻区。所以我们可以定义一个(n x 3)的二维数组,其中dp[i][0]表示第i天结束后,手中有股票的最大利润;dp[i][1]表示第i天结束后,手中无股票的最大利润;dp[i][2]表示第i天结束后,股票处于冷冻区的最大利润。
状态转移方程推导:
第i天结束后,手中有股票的情况可由:i-1天结束手中有股票第i天什么都不做、i-1天无股票在第i天买入股票两种情况得到。所以可得状态状态转移方程为 dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);
第i天结束后,手中无股票的情况可由::第i-1天结束手中有股票在第i天卖掉股票、第i-1天股票处于冷冻区在第i天什么都不做两种情况得到。所以可得状态状态转移方程:dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][2]);
第i天结束后,股票处于冷冻区只能由第i-1天手中有股票第i天将股票卖出所得。所以可得状态状态转移方程:dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];
初始化:显然当i为0时,状态转移方程不适应,需要特殊处理。这里我们可以将第0天的买卖股票状态直接初始化好(具体参考代码)。然后从第2天开始,填dp表!!
最后返回第n天结束后,返回手中无股票和股票处于冷冻区的最大值即可!!
【代码编写】:
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int n = prices.size();
vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(3));
//初始化
dp[0][0] = -prices[0];//第1天买人股票
//填表
for(int i = 1; i < n; i++)
{
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][2]);
dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];
}
return max(dp[n - 1][1], dp[n - 1][2]);
}
};
二、买卖股票的最佳时机含手续费
【题目链接】:714. 买卖股票的最佳时机含手续费
【题目】:
给定一个整数数组 prices,其中 prices[i]表示第 i 天的股票价格 ;整数 fee 代表了交易股票的手续费用。
你可以无限次地完成交易,但是你每笔交易都需要付手续费。如果你已经购买了一个股票,在卖出它之前你就不能再继续购买股票了。
返回获得利润的最大值。
注意:这里的一笔交易指买入持有并卖出股票的整个过程,每笔交易你只需要为支付一次手续费。
【示例】:
输入:prices = [1, 3, 2, 8, 4, 9], fee = 2
输出:8
解释:能够达到的最大利润:
在此处买入 prices[0] = 1
在此处卖出 prices[3] = 8
在此处买入 prices[4] = 4
在此处卖出 prices[5] = 9
总利润: ((8 - 1) - 2) + ((9 - 4) - 2) = 8
【分析】:
我们可以定义dp[i]表示第i天结束后,所得最大利润。但第i天可以细分为手中有无股票。所以我们可以创建一个(n x 2)的数组,其中dp[i][0]表示第i天结束后,手中还有股票,此时所得的最大利润;dp[i][1]表示第i天结束后,手中无股票,此时所得的最大利润。
状态转移方程推导:
dp[i][0]可以由:第i-1天后手中有股票并且第i天啥都不干、第i-1天后手中无股票并且第i天买入股票,所以状态转移方程为:dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);。
;dp[i][1]可以由:第i-1天后手中无股票并且第i天啥都不干、第i-1天后手中有股票并且第i天卖出股票(此时一次交易完成,需要将费用fee减掉),所以状态转移方程为:dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i] - fee);
初始化:显然当i为0时,状态转移方程错误。所以我们可以先初始化dp[0][0]、dp[0][1](即第1天结束后,股票和利润的情况,具体参考代码)。
然后从左往右填dp表,最后返回第n天结束后手中无股票的最大值即可!!
【代码编写】:
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices, int fee) {
int n = prices.size();
vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(2));
//初始化
dp[0][0] = -prices[0];
for(int i = 1; i < n; i++)
{
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i] - fee);
}
return dp[n - 1][1];
}
};
三、买卖股票的最佳时机 IV
【题目链接】:买卖股票的最佳时机 IV
【题目】:
给你一个整数数组 prices 和一个整数 k ,其中 prices[i] 是某支给定的股票在第 i 天的价格。
&emsp设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。你最多可以完成 k 笔交易。也就是说,你最多可以买 k 次,卖 k 次。
&emsp注意:你不能同时参与多笔交易(你必须在再次购买前出售掉之前的股票)。
【示例】:
输入:k = 2, prices = [2,4,1]
输出:2
解释:在第 1 天 (股票价格 = 2) 的时候买入,在第 2 天 (股票价格 = 4) 的时候卖出,这笔交易所能获得利润 = 4-2 = 2 。
【分析】:
我们可以定义dp[i[表示第i天结束后,在最多可以完成 k 笔交易的情况下,买卖股票的获得的最大利润。但我们发现第i天的股票状态还可以细分:手中有无股票,已经交易几次(从0~k次)。所以我们可以创建两个(n x (k + 1))的二维数组f和g:其中f[i][j]表示第i天结束后,完成j次交易,并且手中有股票时所得利润最大值;g[i][j]表示第i天结束后,完成j次交易,并且手中无股票时所得利润最大值。
状态转移方程推导:(我们定义只有当股票卖出时,交易才算完成,次数+1)
f[i][j]可由:(第i-1天结束后,完成j次交易,并且手中有股票(即f[i-1][j]),在第i天不交易)、(第i-1天结束后,完成j次交易,并且手中无股票(即g[i-1][j]),在第i天买入股票)两种方式得到。所以状态转移方程:f[i][j] = max(f[i - 1][j], g[i - 1][j] - prices[i]);
g[i][j]可由:(第i-1天结束后,完成j次交易,并且手中无股票(即g[i-1][j]),在第i天不交易)、(第i-1天结束后,完成j-1次交易(第i-1天完成交易,此时交易次数加1得到j次),并且手中有股票(即g[i-1][j]),在第i天卖出股票)两种方式得到。所以状态转移方程:g[i][j] = max(g[i-1][j], f[i-1][j-1] + price[i]);
细节处理:
显然当i为0时,f的状态转移方程不适用,需初始化第1行;但对于g来说,i=0和j=0时,状态转移方程都不适用,需要初始化第一行和第一列。又因为当j=0时,对于g来说此时手中无股票且完成0次交易,没有意义。所以我们对g的状态转移方程仅需转换:文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-853504.html
if(j >= 1)
g[i][j] = max(g[i-1][j], f[i-1][j-1] + price[i]);
此时,我们只需要初始化f和g的第一行即可。由于本体种交易次数有限制,我们应当珍惜交易此时。所以我们在第一次时,不仅需交易。此时我们仅需初始化f[0][0]、g[0][0]即可。同时为了防止第一行,d[0][0]和f[0][0]后的数据对后续填表造成影响,我们需将d表和f表中相应的值初始化INT_MIN。
但此时使用状态转移方程可能发生越界,所以我们将INTMIN改为其一半0x3f3f3f3f。
【代码编写】:文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-853504.html
class Solution {
public:
const int KNF = 0x3f3f3f3f;//INT_MAX一半
int maxProfit(int k, vector<int>& prices) {
int n = prices.size();
vector<vector<int>> f(n, vector<int>(k + 1, -KNF));
auto g = f;
//初始化
f[0][0] = -prices[0], g[0][0] = 0;
for(int i = 1; i < n; i++)
for(int j = 0; j <= k; j++)
{
f[i][j] = max(f[i - 1][j], g[i - 1][j] - prices[i]);
g[i][j] = g[i - 1][j];
if(j >= 1)
g[i][j] = max(g[i][j], f[i - 1][j - 1] + prices[i]);
}
int ret = -KNF;
for(int j = 0; j <= k; j++)
ret = max(ret, g[n - 1][j]);
return ret;
}
};
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