不同的子序列问题I
不同的子序列问题I
作者:Grey
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暴力解法
定义递归函数
int process(char[] str, char[] t, int i, int j)
递归函数表示:str
从i
一直到最后,生成的序列可以匹配多少个t从j
往后生成的字符串
所以process(str,t,0,0)
得到的结果就是答案。
接下来考虑递归函数的base case
,
if (j == t.length) {
// 表示str已经把t整个都搞定了,返回1,说明得到了一种情况
return 1;
}
// 到了这里,说明t还没到头
if (i == str.length) {
// str已经没有字符串了,t又没到头,所以,无法匹配
return 0;
}
接下来是普遍位置,考虑str[i]
是否参与匹配来决定下一步的操作,注:str[i]
如果要参与匹配,则必须满足str[i] == t[j]
。
// str[i]位置不参与匹配
int ans = process(str, t, i + 1, j);
if (str[i] == t[j]) {
// str[i]参与,必须满足str[i] == t[j]
ans += process(str, t, i + 1, j + 1);
}
完整代码如下
public static int numDistinct(String s, String t) {
if (s.length() < t.length()) {
return 0;
}
return process(s.toCharArray(), t.toCharArray(), 0, 0);
}
// str[0....结尾]搞定t[0....结尾]
public static int process(char[] str, char[] t, int i, int j) {
if (j == t.length) {
// 全部搞定了
return 1;
}
if (i == str.length) {
// 没有了,搞不定
return 0;
}
// 不用i位置的去搞定
int ans = process(str, t, i + 1, j);
if (str[i] == t[j]) {
ans += process(str, t, i + 1, j + 1);
}
return ans;
}
这个暴力解法在LeetCode
上直接超时。
动态规划
二维数组
根据暴力方法,可以得到,递归函数只有两个可变参数,所以定义二维dp
,dp
的含义和递归函数的含义保持一致。所以dp[0][0]
就是答案。
int m = str.length;
int n = target.length;
int[][] dp = new int[m + 1][n + 1];
根据暴力方法
if (j == t.length) {
// 全部搞定了
return 1;
}
if (i == str.length) {
// 没有了,搞不定
return 0;
}
可以得到dp
的最后一行都是1,即
for (int i = 0; i < m + 1; i++) {
dp[i][n] = 1;
}
接下来考虑普遍的dp[i][j]
,根据暴力方法
int ans = process(str, t, i + 1, j);
if (str[i] == t[j]) {
ans += process(str, t, i + 1, j + 1);
}
可以得到,dp[i][j]
依赖dp[i+1][j]
和dp[i+1][j+1]
(需要满足str[i] == t[j]
)位置的值。
所以
for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
dp[i][j] = dp[i + 1][j] + (str[i] == target[j] ? dp[i + 1][j + 1] : 0);
}
}
完整代码
public static int numDistinct(String s, String t) {
if (s.length() < t.length()) {
return 0;
}
char[] str = s.toCharArray();
char[] target = t.toCharArray();
int m = str.length;
int n = target.length;
int[][] dp = new int[m + 1][n + 1];
for (int i = 0; i < m + 1; i++) {
dp[i][n] = 1;
}
for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
for (int j = n - 1; j >= 0; j--) {
dp[i][j] = dp[i + 1][j] + (str[i] == target[j] ? dp[i + 1][j + 1] : 0);
}
}
return dp[0][0];
}
时间复杂度O(m*n)
,其中m
和n
分别是s
和t
的长度。
空间复杂度O(m*n)
,其中m
和n
分别是s
和t
的长度。
一维数组
通过分析上述动态规划的解法,我们可得到一个结论,二维dp
的计算顺序是从最后一行到第一行,且当前行只依赖上一行有限几个位置的信息,所以,我们可以将上述二维表简化成一维表,定义
int m = str.length;
int[] dp = new int[n + 1];
通过一维表的从最后一行到第一行的滚动更新,来得到第一行的值,完整代码如下
public static int numDistinct(String s, String t) {
if (s.length() < t.length()) {
return 0;
}
char[] str = s.toCharArray();
char[] target = t.toCharArray();
int m = str.length;
int n = target.length;
int[] dp = new int[n + 1];
dp[n] = 1;
for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
// 这里要注意,从左往右
for (int j = 0; j <= n - 1; j++) {
dp[j] += (str[i] == target[j] ? dp[j + 1] : 0);
}
}
return dp[0];
}
时间复杂度O(m*n)
,其中m
和n
分别是s
和t
的长度。
空间复杂度O(n)
,其中n
是t
的长度。
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