1.第一题:
简介:
本题相较于前几题状态复杂了起来,因为多了一个冷冻期。本题讲解可去代码随想录看,这里差不多只是加了些自己的理解。
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]。具体可以区分出如下四个状态:
- 状态一:持有股票状态(今天买入股票,或者是之前就买入了股票然后没有操作,一直持有)
- 不持有股票状态,这里就有两种卖出股票状态
- 状态二:保持卖出股票的状态(两天前就卖出了股票,度过一天冷冻期。或者是前一天就是卖出股票状态,一直没操作)
- 状态三:今天卖出股票
- 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
「今天卖出股票」为什么没有并入一个状态的归类为「不持有股票的状态」,而本题为什么要单独列出「今天卖出股票」 一个状态呢?因为本题我们有冷冻期,而冷冻期的前一天,只能是 「今天卖出股票」状态,如果是 「不持有股票状态」那么就很模糊,因为不一定是 卖出股票的操作。
注意这里的每一个状态,例如状态一,是持有股票股票状态并不是说今天一定就买入股票,而是说保持买入股票的状态即: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。
2.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的状态(状态二),dp[i - 1][1] - prices[i]
那么dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][3] - prices[i], 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:
昨天一定是持有股票状态(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:
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];
3.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],一定是当天买入股票。
保持卖出股票状态(状态二),为了保证后序递归的正确性,我们初始化为0,没有什么特殊含义
今天卖出了股票(状态三),同上分析,dp[0][2]初始化为0,dp[0][3]也初始为0。
4.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。
5.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。
代码实现:
class Solution {
public:/*dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], max(dp[i - 1][3] - prices[i], dp[i - 1][1] - prices[i])); 保持买入股票dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][3]); 保持卖出股票dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i]; 卖出股票当天dp[i][3] = dp[i - 1][2]; //冷冻期*/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] - prices[i], 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]));}
};第二题:
简介:
本题和买卖股票的最佳时机||,很相似只不过加了一个手续费。有一点要注意,我们初始化时
dp[0][1] 表示持有股票
dp[0][2] 表示不持有股票
我们初始化时要将dp[0][2]初始化为0,没有特殊含义只是为了后序正确,而且我们也不能亏本卖出,如果我们买完后卖出去亏个手续费钱。下面解法我给出了两个解法。
代码实现:
二维dp:
class Solution {
public:int maxProfit(vector<int>& prices, int fee) {vector<vector<int>> dp(prices.size(),vector<int>(3,0));dp[0][0]=0;dp[0][1]=-prices[0];dp[0][2]= 0;for(int i=1;i<prices.size();i++){dp[i][0]=0;dp[i][1]=max(dp[i-1][1],dp[i-1][2]-prices[i]);dp[i][2]=max(dp[i-1][2],dp[i-1][1]+prices[i]-fee);} if(dp[prices.size()-1][2]<=0)return 0;return dp[prices.size()-1][2];}
};滚动dp:
class Solution {
public:int maxProfit(vector<int>& prices, int fee) {vector<int> dp(2,0);dp[0]=-prices[0];dp[1]=0;for(int i=1;i<prices.size();i++){int a =dp[0];int b =dp[1];dp[0]=max(a,b-prices[i]);dp[1]=max(b,a+prices[i]-fee);} if(dp[1]<=0)return 0;return dp[1];}
};总结:
分析状态很重要,今天感觉不算难,除了第一题分析状态有点复杂,其他还好。继续加油!
