动态规划及其动态规划经典例题

引言：

动态规划是最重要、最经典的算法之一，学好动态规划对我们十分重要，掌握动态规划对解决某些问题会起到事半功倍的效果。

动态规划：

特点：
①可以把原始问题划分为一系列子问题
②求解每个子问题仅一次，并将其结果保存到一个表中，以后用到时直接存取，不重复计算，节省时间。
③自底向上地计算
适用范围：
原问题可以分为多个相关子问题，子问题的解会被重复使用。

动态规划题目的特点：

1.计数
-有多少种方式走到右下角
-有多少种方法选出k个数的和为sum

2.求最大最小值
-从左上角到右下角路径的最大数字和
-最长上升子序列长度
3.求存在性
-取石子游戏，先手是否必胜
-能不能选出k个数使得和是sum

下面我会用一些力扣上的动态规划经典例题来解释动态规划的用法。请大家将题目和上面的问题特点对号入座。

题目1：零钱兑换

给定不同面额的硬币 coins 和一个总金额 amount。编写一个函数来计算可以凑成总金额所需的最少的硬币个数。如果没有任何一种硬币组合能组成总金额，返回 -1。

题解：
这道题可以从前往后推，如果目标钱数是0,凑成总金额所需的最少的硬币个数是多少；
目标是1，会怎样呢，…直到目标钱数为amount，需要的最少硬币又是多少呢？
首先要看最后一步，最后一步肯定是dp[i]置为dp[i-coins[j]]+1中最小的那个。所以转换为正推，
如果无法凑够则先把硬币数dp[i]置为最大INT_MAX;否则，则把dp[i]置为最小的dp[i-coins[j]]+1.
然后最后判断一下，如果dp[amount]是否为INT_MAX，如果是，说明无法凑齐，返回-1，如果不是，说明dp[amount]就是最少硬币数。
重要的就是转移方程：dp[i]=min(dp[i],dp[i-coins[j]]+1);

代码：

class Solution {
public:
    int coinChange(vector<int>& coins, int amount) {
        int dp[amount+1];//因为下面dp[i]=INT_MAX,如果再加1，就会超过范围
        dp[0]=0;
        int i,j;
        for(i=1;i<=amount;i++)
        {
            dp[i]=INT_MAX-10000;
            for(j=0;j<coins.size();j++)
            {
                if(i>=coins[j])
                {
                    dp[i]=min(dp[i],dp[i-coins[j]]+1);
                }
            }
        }
        return dp[amount]==INT_MAX?-1:dp[amount];
    }
};

题目2：不同路径
一个机器人位于一个 m x n 网格的左上角 （起始点在下图中标记为“Start” ）。
机器人每次只能向下或者向右移动一步。机器人试图达到网格的右下角（在下图中标记为“Finish”）。
问总共有多少条不同的路径？


题解：
我们首先看最后一步，要想到达（m，n）首先要到达（m-1，n）或者（m，n-1）。设到达（m-1，n）路径有x种，到达（m，n-1）路径有y种，则到达（m，n）的路径有x+y种。
然后再从头看起，到达（1,2）路径只有1种，到达（2,1）路径只有1种，到达（i，j）的路径数是到达（i-1，j）和（i，j-1）的路径和。
重点：转移方程：dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i][j-1];

代码：

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class Solution {
public:
    
    int uniquePaths(int m, int n) {
        int dp[m][n];
        int i,j;
        dp[0][0]=0;
        for(i=0;i<m;i++)
        {
            for(j=0;j<n;j++)
            {
                if(i==0||j==0)
                {
                    dp[i][j]=1;
                }
                else
                {
                    dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i][j-1];
                }
            }
        }
        return dp[m-1][n-1];
    }
};

题目3：跳跃游戏
给定一个非负整数数组，你最初位于数组的第一个位置。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位置。

题解：
我们首先从后面看，要想到达下标为n-1的地方，有两个条件：①能到达下标为 i 的地方；②从 i 能调到 j 。所以我们就得到了转移方程：if(dp[j]&&j+nums[j]>=i) dp[j]=true;
然后我们再从头遍历，判断每个下标为 i 的地方算法能调到，最后返回dp[n-1]即可。

代码：

class Solution {
public:
    bool canJump(vector<int>& nums) {
        int i,j;
        bool dp[nums.size()];
        dp[0]=true;
        for(i=1;i<nums.size();i++)
        {
            dp[i]=false;
            for(j=0;j<i;j++)
            {
                if(dp[j]&&j+nums[j]>=i)
                {
                    dp[i]=true;
                    break;
                }
            }
        }
        return dp[nums.size()-1];
    }
};

题目4：背包问题

因为背包问题比较重要，所以我单独把背包问题拿出来单独写一篇博客。
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动态规划总结：