代码随想录刷题day51 309.最佳买卖股票时机含冷冻期;714.买卖股票的最佳时机含手续费
代码随想录刷题day51 309.最佳买卖股票时机含冷冻期;714.买卖股票的最佳时机含手续费
股票买卖,前两天的有点忘了正好也复习一下。
309.最佳买卖股票时机含冷冻期
309. 最佳买卖股票时机含冷冻期 - 力扣(Leetcode)
不是很好优化,我觉得其实拆成五种状态更好理解,但是逻辑要变。而且尝试了一下并没有能优化成三种状态。
思路
本题加上了一个冷冻期。
动规五部曲,分析如下:
- 确定dp数组以及下标的含义
dp[i][j],第i天状态为j,所剩的最多现金为dp[i][j]。
其实本题很多同学搞的比较懵,是因为出现冷冻期之后,状态其实是比较复杂度,例如今天买入股票、今天卖出股票、今天是冷冻期,都是不能操作股票的。 具体可以区分出如下四个状态:
- 状态一:买入股票状态(今天买入股票,或者是之前就买入了股票然后没有操作)
- 卖出股票状态,这里就有两种卖出股票状态
- 状态二:两天前就卖出了股票,度过了冷冻期,一直没操作,今天保持卖出股票状态
- 状态三:今天卖出了股票
- 状态四:今天为冷冻期状态,但冷冻期状态不可持续,只有一天!
j的状态为:
- 0:状态一
- 1:状态二
- 2:状态三
- 3:状态四
很多题解为什么讲的比较模糊,是因为把这四个状态合并成三个状态了,其实就是把状态二和状态四合并在一起了。
从代码上来看确实可以合并,但从逻辑上分析合并之后就很难理解了,所以我下面的讲解是按照这四个状态来的,把每一个状态分析清楚。
注意这里的每一个状态,例如状态一,是买入股票状态并不是说今天已经就买入股票,而是说保存买入股票的状态即:可能是前几天买入的,之后一直没操作,所以保持买入股票的状态。
- 确定递推公式
达到买入股票状态(状态一)即:dp[i][0],有两个具体操作:
- 操作一:前一天就是持有股票状态(状态一),dp[i][0] = dp[i - 1][0]
- 操作二:今天买入了,有两种情况
- 前一天是冷冻期(状态四),dp[i - 1][3] - prices[i]
- 前一天是保持卖出股票状态(状态二),dp[i - 1][1] - prices[i]
所以操作二取最大值,即:max(dp[i - 1][3], dp[i - 1][1]) - prices[i]
那么dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], max(dp[i - 1][3], dp[i - 1][1]) - prices[i]);
达到保持卖出股票状态(状态二)即:dp[i][1],有两个具体操作:
- 操作一:前一天就是状态二
- 操作二:前一天是冷冻期(状态四)
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][3]);
达到今天就卖出股票状态(状态三),即:dp[i][2] ,只有一个操作:
- 操作一:昨天一定是买入股票状态(状态一),今天卖出
即:dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];
达到冷冻期状态(状态四),即:dp[i][3],只有一个操作:
- 操作一:昨天卖出了股票(状态三)
dp[i][3] = dp[i - 1][2];
综上分析,递推代码如下:
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], max(dp[i - 1][3], dp[i - 1][1]) - prices[i]);
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][3]);
dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];
dp[i][3] = dp[i - 1][2];
- dp数组如何初始化
这里主要讨论一下第0天如何初始化。
如果是持有股票状态(状态一)那么:dp[0][0] = -prices[0],买入股票所剩现金为负数。
保持卖出股票状态(状态二),第0天没有卖出dp[0][1]初始化为0就行,
今天卖出了股票(状态三),同样dp[0][2]初始化为0,因为最少收益就是0,绝不会是负数。
同理dp[0][3]也初始为0。
- 确定遍历顺序
从递归公式上可以看出,dp[i] 依赖于 dp[i-1],所以是从前向后遍历。
- 举例推导dp数组
以 [1,2,3,0,2] 为例,dp数组如下:
最后结果是取 状态二,状态三,和状态四的最大值,不少同学会把状态四忘了,状态四是冷冻期,最后一天如果是冷冻期也可能是最大值。
代码如下:
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int n = prices.size();
if (n == 0) return 0;
vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(4, 0));
dp[0][0] -= prices[0]; // 持股票
for (int i = 1; i < n; i++) {
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], max(dp[i - 1][3], dp[i - 1][1]) - prices[i]);
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][3]);
dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];
dp[i][3] = dp[i - 1][2];
}
return max(dp[n - 1][3],max(dp[n - 1][1], dp[n - 1][2]));
}
};
- 时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)
- 空间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)
改成五种状态的方式
其实就是把状态一(持有股票状态)改成已经持有和今天才持有两个状态,同时递归的逻辑就略有改变,代码如下:
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int n = prices.size();
vector<vector<int>> dp(n+1, vector<int>(5, 0));
dp[0][0] = -prices[0];
dp[0][1] = -prices[0];
for (int i = 1; i<n;i++){
// 已持有状态,可能前一天就早已持有,或者前一天才购入,选最大值
dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1]);
// 今天才购入。可能前一天冷却(前两天卖的),或者是早就卖了,选最大值
dp[i][1] = max(dp[i-1][4]-prices[i], dp[i-1][2]-prices[i]);
// 已卖出状态。可能前一天就已经是卖出状态,保持前一天的状态,或者是昨天是冷却期(前两天卖的),
// 这两种情况选最大值。前一天才卖这种情况就是今天是冷却期,也就是dp[i][4]放在后面考虑
dp[i][2] = max(dp[i-1][2], dp[i-1][4]);
// 今天卖出。有可能是早就持有,或者前一天刚买入的,选最大值
dp[i][3] = max(dp[i-1][0]+prices[i], dp[i-1][1]+prices[i]);
// 冷却期,前一天刚卖的剩下的钱,今天不能动,保持前一天当天卖出的状态
dp[i][4] = dp[i-1][3];
}
return max(max(dp[n-1][2], dp[n-1][3]), dp[n-1][4]);
}
};
优化的方法就是找个临时数组记录前一天的数值:
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int n = prices.size();
vector<int> dp(5, 0);
dp[0] = -prices[0];
dp[1] = -prices[0];
for (int i = 1; i<n;i++){
vector<int> temp(dp);
dp[0] = max(temp[0], temp[1]);
dp[1] = max(temp[4]-prices[i], temp[2]-prices[i]);
dp[2] = max(temp[2], temp[4]);
dp[3] = max(temp[0]+prices[i], temp[1]+prices[i]);
dp[4] = temp[3];
}
return max(max(dp[2], dp[3]), dp[4]);
}
};
714.买卖股票的最佳时机含手续费
714. 买卖股票的最佳时机含手续费 - 力扣(Leetcode)
比起无限买卖股票的题目就是加了个手续费。关键是手续费只收一次,要么买的时候要么卖的时候。这道题来说动态规划就比贪心好理解多了。
思路
使用贪心算法,的性能是:
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(1)
本题只需要在计算卖出操作的时候减去手续费就可以了
唯一差别在于递推公式部分,所以本篇也就不按照动规五部曲详细讲解了,主要讲解一下递推公式部分。
这里重申一下dp数组的含义:
dp[i][0] 表示第i天持有股票所省最多现金。 dp[i][1] 表示第i天不持有股票所得最多现金
如果第i天持有股票即dp[i][0], 那么可以由两个状态推出来
- 第i-1天就持有股票,那么就保持现状,所得现金就是昨天持有股票的所得现金 即:dp[i - 1][0]
- 第i天买入股票,所得现金就是昨天不持有股票的所得现金减去 今天的股票价格 即:dp[i - 1][1] - prices[i]
所以:dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);
在来看看如果第i天不持有股票即dp[i][1]的情况, 依然可以由两个状态推出来
- 第i-1天就不持有股票,那么就保持现状,所得现金就是昨天不持有股票的所得现金 即:dp[i - 1][1]
- 第i天卖出股票,所得现金就是按照今天股票价格卖出后所得现金,注意这里需要有手续费了即:dp[i - 1][0] + prices[i] - fee
所以:dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i] - fee);
以上分析完毕,C++代码如下:
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices, int fee) {
int n = prices.size();
vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(2, 0));
dp[0][0] -= prices[0]; // 持股票
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 max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]);
}
};
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(n)