day32 | 122.买卖股票的最佳时机II、55. 跳跃游戏、45.跳跃游戏II
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解题及思路学习
122. 买卖股票的最佳时机 II
给你一个整数数组 prices ,其中 prices[i] 表示某支股票第 i 天的价格。
在每一天,你可以决定是否购买和/或出售股票。你在任何时候 最多 只能持有 一股 股票。你也可以先购买,然后在 同一天 出售。
返回 你能获得的 最大 利润 。
示例 1:
输入:prices = [7,1,5,3,6,4]
输出:7
思考:用后一天减去前一天的值,如果是正数,则统计相加。如果是负数,则不想加。
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int result = 0;
for (int i = 1; i < prices.size(); i++) {
result = max(result, prices[i] - prices[i - 1] + result);
}
return result;
}
};
//另一种写法
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int result = 0;
for (int i = 1; i < prices.size(); i++) {
result += max(prices[i] - prices[i - 1], 0);
}
return result;
}
};
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(1)
也可以使用动态规划的方法。
因为每一天存在两种状态,即是否持有股票。所以,要设置二维的dp数组。设:
dp[i][0] 表示第i天持有股票后的最多现金
dp[i][1] 表示第i天持有的最多现金
所以:
第i天持有股票,可能是前一天持有股票还没卖的。也可能是前一天不持有股票,然后当天买的。取两者最大值。
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);
第i天持有最多现金。可能是前一天就是没买股票的状态,或者前一天持有股票,蛋今天卖了,所以加了一些钱。
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i]);
初始化:
dp[0][0] = -peices[0].
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int n = prices.size();
vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(2, 0));
dp[0][0] = -prices[0];
for (int i = 1; i < prices.size(); 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]);
}
return max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]);
}
};
- 时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)
- 空间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)
55. 跳跃游戏
给你一个非负整数数组 nums ,你最初位于数组的 第一个下标 。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。
判断你是否能够到达最后一个下标,如果可以,返回 true ;否则,返回 false 。
示例 1:
输入:nums = [2,3,1,1,4]
输出:true
思考:可以动态变化遍历的边界值。然后遍历的过程中进行更新。看能否到最后的位置。
class Solution {
public:
bool canJump(vector<int>& nums) {
int cover = 0;
if (nums.size() == 1) return true;
for (int i = 0; i <= cover; i++) {
cover = max(cover, nums[i] + i);
if (cover >= nums.size() - 1) return true;
}
return false;
}
};
- 时间复杂度: O(n)
- 空间复杂度: O(1)
这个问题就转化为跳跃覆盖范围究竟可不可以覆盖到终点!
每次移动取最大跳跃步数(得到最大的覆盖范围),每移动一个单位,就更新最大覆盖范围。
贪心算法局部最优解:每次取最大跳跃步数(取最大覆盖范围),整体最优解:最后得到整体最大覆盖范围,看是否能到终点。
45. 跳跃游戏 II
给定一个长度为 n 的 0 索引整数数组 nums。初始位置为 nums[0]。
每个元素 nums[i] 表示从索引 i 向前跳转的最大长度。换句话说,如果你在 nums[i] 处,你可以跳转到任意 nums[i + j] 处:
0 <= j <= nums[i]i + j < n
返回到达 nums[n - 1] 的最小跳跃次数。生成的测试用例可以到达 nums[n - 1]。
示例 1:
输入: nums = [2,3,1,1,4]
输出: 2
思考:生成用例可达最后位置,要找出跳跃的最小次数。统计次数,相当于看覆盖cover更新了多少次。用一个临时值记录区间内的最长cover,直到遍历到区间终点再更新。
class Solution {
public:
int jump(vector<int>& nums) {
if (nums.size() == 1) return 0;
int cover = 0;
int far = 0;
int count = 0;
for (int i = 0; i <= cover; i++) {
far = max(far, nums[i] + i);
if (i == cover) {
cover = max(cover, far);
count++;
}
if (cover >= nums.size() - 1) break;
}
return count;
}
};
- 时间复杂度: O(n)
- 空间复杂度: O(1)
虽然思路差不多,但是有其他写法。
class Solution {
public:
int jump(vector<int>& nums) {
if (nums.size() == 1) return 0;
int curDistance = 0;
int ans = 0;
int nextDistance = 0;
for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
nextDistance = max(nums[i] + i, nextDistance);
if (i == curDistance) {
ans++;
curDistance = nextDistance;
if (nextDistance >= nums.size() - 1) break;
}
}
return ans;
}
};
- 时间复杂度: O(n)
- 空间复杂度: O(1)
控制移动下标 i 只移动到 nums.size() - 2 的位置,所以移动下标只要遇到当前覆盖最远距离的下标,直接步数加一,不用考虑别的了。
class Solution {
public:
int jump(vector<int>& nums) {
int curDistance = 0;
int ans = 0;
int nextDistance = 0;
for (int i = 0; i < nums.size() - 1; i++) {
nextDistance = max(nums[i] + i, nextDistance);
if (i == curDistance) {
ans++;
curDistance = nextDistance;
}
}
return ans;
}
};
复盘总结
个人反思
1、贪心类问题,有时候没有特定的写法。看能不能想到如何从局部推导到全局。
2、买卖股票类动态规划类问题,每天的状态需要设置成两个不同的。