【动态规划】斐波那契数列模型（C++）

1137.第N个泰波那契数

解法（动态规划）算法流程

1. 状态表⽰：

这道题可以「根据题⽬的要求」直接定义出状态表⽰：

dp[i] 表⽰：第i 个泰波那契数的值。

2. 状态转移⽅程：

题⽬已经⾮常贴⼼的告诉我们了：

dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3]

3. 初始化：

从我们的递推公式可以看出， dp[i] 在 i = 0 以及i = 1 的时候是没有办法进⾏推导的，因为dp[-2] 或dp[-1] 不是⼀个有效的数据。

因此我们需要在填表之前，将0, 1, 2 位置的值初始化。题⽬中已经告诉我们dp[0] = 0, dp[1] = dp[2] = 1 。

4. 填表顺序：

毫⽆疑问是「从左往右」。

5. 返回值：

应该返回dp[n] 的值。

C++算法代码

使⽤⼀维数组：

class Solution {
public:int tribonacci(int n) {//如何填，抄状态转移方程if(n==0||n==1)return n;vector<int> dp(n+1);dp[0]=0,dp[1]=1,dp[2]=1;//初始化前三个//left->rightfor(int i=3;i<=n;i++)dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]+dp[i-3];//返回return dp[n];//核心：从左往右一个个+}
};

优化：滚动数组

//之后的背包中，会更加常用：

//滚动数组优化
int tribonacci(int n){if(n==0)return 0;if(n==1||n==2)return 1;int a=0,b=1,c=1,d=0;for(int i=3;i<=n;i++){d=a+b+c;a=b;b=c;c=d;}return d;}

测试：

08.01.三步问题

解法（动态规划）算法思路

1. 状态表⽰

这道题可以根据「经验+题⽬要求」直接定义出状态表⽰： dp[i] 表⽰：到达 i 位置时，⼀共有多少种⽅法。

2. 状态转移⽅程

以i位置状态的最近的⼀步，来分情况讨论：

如果 dp[i] 表⽰⼩孩上第i 阶楼梯的所有⽅式，那么它应该等于所有上⼀步的⽅式之和：

i. 上⼀步上⼀级台阶， dp[i] += dp[i - 1] ；
ii. 上⼀步上两级台阶， dp[i] += dp[i - 2] ；
iii. 上⼀步上三级台阶， dp[i] += dp[i - 3] ；

综上所述， dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3] 。

需要注意的是，这道题⽬说，由于结果可能很⼤，需要对结果取模。

在计算的时候，三个值全部加起来再取模，即(dp[i - 1] + dp[i - 2] + dp[i - 3]) % MOD 是不可取的，同学们可以试验⼀下， n 取题⽬范围内最⼤值时，⽹站会报错signed integer overflow 。

对于这类需要取模的问题，我们每计算⼀次（两个数相加/乘等），都需要取⼀次模。否则，万⼀发⽣了溢出，我们的答案就错了。

3. 初始化

从我们的递推公式可以看出， dp[i] 在i = 0, i = 1 以及i = 2 的时候是没有办法进⾏推导的，因为dp[-3] dp[-2] 或dp[-1] 不是⼀个有效的数据。

因此我们需要在填表之前，将1, 2, 3 位置的值初始化。

根据题意， dp[1] = 1, dp[2] = 2, dp[3] = 4 。

4. 填表顺序

毫⽆疑问是「从左往右」。

5. 返回值

应该返回dp[n] 的值。

代码：

#define MOD 1000000007
class Solution {//有一点起始累加，到最后一个的感觉
public:int waysToStep(int n) {//1.状态表示  i和dp[i]表示什么//2.方程      dp[i]和最近一步的关系//3.初始化    不可越界//4.填表顺序   是从左到右还是从右到左//5.返回       dp[i/i-1]int i=0;vector<int> dp(n+1);//n+1 因为数组有0dp[1]=1;dp[2]=2;dp[3]=4;if(n==1||n==2) return n;if(n==3) return 4;for(i=4;i<=n;i++)dp[i]=((dp[i-1]+dp[i-2])%MOD+dp[i-3])%MOD;return dp[n];}
};

测试

746.使⽤最⼩花费爬楼梯

注意注意：

在这道题中，数组内的每⼀个下标[0, n - 1] 表⽰的都是楼层，⽽顶楼的位置其实是在n 的位置！！！

之后我们就着重研究：方程和初始化啦~

2. 状态转移⽅程：

根据最近的⼀步，分情况讨论：

▪ 先到达i - 1 的位置，然后⽀付cost[i - 1] ，接下来⾛⼀步⾛到 i 位置：

dp[i - 1] + csot[i - 1] ；

▪ 先到达i - 2 的位置，然后⽀付 cost[i - 2] ，接下来⾛⼀步⾛到i 位置：

dp[i - 2] + csot[i - 2] 。

dp[i]= min (cost[i-1]+dp[i-1],cost[i-2]+dp[i-2]);

3. 初始化：

从我们的递推公式可以看出，我们需要先初始化i = 0 ，以及i = 1 位置的值。容易得到 dp[0] = dp[1] = 0 ，因为不需要任何花费，就可以直接站在第0 层和第1 层上。

class Solution {
public:int minCostClimbingStairs(vector<int>& cost) {int n=cost.size();//初始化一个dp表vector<int> dp(n+1,0);//初始化dp[0]=dp[1]=0;//填表for(int i=2;i<n+1;i++)//根据状态转移方程得dp[i]=min(cost[i-1]+dp[i-1],cost[i-2]+dp[i-2]);//一步两步当中，勇敢取小return dp[n];}
};

测试：

91.解码⽅法

算法思路：

类似于斐波那契数列~

1. 状态表⽰：

根据以往的经验，对于⼤多数线性dp ，我们经验上都是「以某个位置结束或者开始」做⽂章，这⾥我们继续尝试「⽤i位置为结尾」结合「题⽬要求」来定义状态表⽰。

dp[i] 表⽰：字符串中 [0，i] 区间上，⼀共有多少种编码⽅法。//一般都是所求及dp

2. 状态转移⽅程：

定义好状态表⽰，我们就可以分析 i 位置的 dp 值，如何由「前⾯」或者「后⾯」的信息推导出来。

关于i 位置的编码状况，我们可以分为下⾯两种情况：

i. 让i 位置上的数单独解码成⼀个字⺟；
ii. 让i 位置上的数与i - 1 位置上的数结合，解码成⼀个字⺟。

下⾯我们就上⾯的两种解码情况，继续分析：

◦ 让i位置上的数单独解码成⼀个字⺟，就存在「解码成功」和「解码失败」两种情况：

i. 解码成功：当 i 位置上的数在 [1, 9] 之间的时候，说明i 位置上的数是可以单独解码的，那么此时[0, i] 区间上的解码⽅法应该等于 [0, i - 1] 区间上的解码⽅法。因为 [0, i - 1] 区间上的所有解码结果，后⾯填上⼀个 i 位置解码后的字⺟就可以了。此时 dp[i] = dp[i - 1] ；
ii. 解码失败：当 i 位置上的数是 0 的时候，说明 i 位置上的数是不能单独解码的，那么此时 [0, i] 区间上不存在解码⽅法。因为 i 位置如果单独参与解码，但是解码失败了，那么前⾯做的努⼒就全部⽩费了。此时 dp[i] = 0 。

◦ 让 i 位置上的数与 i - 1 位置上的数结合在⼀起，解码成⼀个字⺟，也存在「解码成功」和「解码失败」两种情况：

i. 解码成功：当结合的数在[10, 26] 之间的时候，说明[i - 1, i] 两个位置是可以解码成功的，那么此时[0, i] 区间上的解码⽅法应该等于[0, i - 2 ]区间上的解码⽅法，原因同上。此时dp[i] = dp[i - 2] ；
ii. 解码失败：当结合的数在[0, 9] 和[27 , 99] 之间的时候，说明两个位置结合后解码失败（这⾥⼀定要注意00 01 02 03 04 ......这⼏种情况），那么此时[0, i] 区间上的解码⽅法就不存在了，原因依旧同上。此时dp[i] = 0 。

综上所述： dp[i] 最终的结果应该是上⾯四种情况下，解码成功的两种的累加和（因为我们关⼼的是解码⽅法，既然解码失败，就不⽤加⼊到最终结果中去），因此可以得到状态转移⽅程（ dp[i] 默认初始化为 0 ）：

i. 当 s[i] 上的数在 [1, 9] 区间上时： dp[i] += dp[i - 1] ；
ii. 当 s[i - 1] 与 s[i] 上的数结合后，在[10, 26] 之间的时候： dp[i] += dp[i - 2] ；

如果上述两个判断都不成⽴，说明没有解码⽅法， dp[i] 就是默认值 0 。

3. 初始化：

⽅法⼀（直接初始化）：

由于可能要⽤到i - 1 以及i - 2 位置上的dp 值，因此要先初始化「前两个位置」。初始化dp[0] ：

i. 当s[0] == '0' 时，没有编码⽅法，结果dp[0] = 0 ；

ii. 当s[0] != '0' 时，能编码成功， dp[0] = 1

初始化dp[1] ：

i. 当s[1] 在[1，9] 之间时，能单独编码，此时dp[1] += dp[0] （原因同上， dp[1] 默认为0 ）

ii. 当s[0] 与s[1] 结合后的数在[10, 26] 之间时，说明在前两个字符中，⼜有⼀种编码⽅式，此时dp[1] += 1

⽅法⼆（添加辅助位置初始化）：

可以在最前⾯加上⼀个辅助结点，帮助我们初始化。使⽤这种技巧要注意两个点：

i. 辅助结点⾥⾯的值要保证后续填表是正确的；

ii. 下标的映射关系

代码：

class Solution {// dp 是一种从起始到末的次数累加
public:int numDecodings(string s) {// sizeint n = s.size();vector<int> dp(n); // 创建一个dp表// 初始化前两个位置dp[0] = s[0] != '0';if (n == 1)return dp[0]; // 处理边界情况if (s[1] <= '9' && s[1] >= '1')dp[1] += dp[0];int t = (s[0] - '0') * 10 + s[1] - '0';
//如果和前一个数 联合编码if (t >= 10 && t <= 26)dp[1] += 1;for (int i = 2; i < n; i++) {// 如果单独编码if (s[i] <= '9' && s[i] >= '1')dp[i] += dp[i - 1];int t = (s[i - 1] - '0') * 10 + s[i] - '0';if (t >= 10 && t <= 26)dp[i] += dp[i - 2];}return dp[n - 1];}
};

优化

使用添加辅助结点的方式初始化：

class Solution {
public:int numDecodings(string s) {// 优化int n = s.size();vector<int> dp(n + 1);dp[0] = 1; // 保证后续填表是正确的dp[1] = s[0] != '0';// 填表for (int i = 2; i <= n; i++) {// 处理单独编码if (s[i - 1] != '0')dp[i] += dp[i - 1];// 如果和前⾯的⼀个数联合起来编码int t = (s[i - 2] - '0') * 10 + s[i - 1] - '0';if (t >= 10 && t <= 26)dp[i] += dp[i - 2];}return dp[n];}
};