最小门路和
题目形容:给定一个蕴含非负整数的
m x n
网格grid
,请找出一条从左上角到右下角的门路,使得门路上的数字总和为最小。阐明:每次只能向下或者向右挪动一步。
示例阐明请见 LeetCode 官网。
起源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/probl…
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解法一:穷举法 递归
递归办法
minPathSum
的参数为以后的坐标和以后的门路和,递归过程如下:
- 如果以后坐标曾经是走到右下角了,判断以后的门路和是否比已有的最小值小,如果是,则更新最小值;
- 如果以后坐标走到最左边了,则坐标往下移,递归解决;
- 如果以后坐标走到最下边了,则坐标往右移,递归解决;
- 如果以后坐标不在边上,则须要递归 2 次别离往下移和往右移。
最初,返回最小值。
解法二:动静布局
- 首先,申明一个和 grid 同样大小的二维数组 dp 用来存储达到相应单元格的累加值;
- 初始化第一列的值;
- 初始化第一行的值;
- 而后遍历前面的单元格,取右边和上边较小的值赋值;
- 最初返回
dp[rows - 1][columns - 1]
即为最小的和。
public class LeetCode_064 {
private static int result = Integer.MAX_VALUE;
/**
* 穷举法 递归
*
* @param grid
* @return
*/
public static int minPathSum(int[][] grid) {minPathSum(grid, 0, 0, 0);
return result;
}
private static void minPathSum(int[][] grid, int x, int y, int sum) {sum += grid[x][y];
// 走到右下角的单元格
if (x == grid.length - 1 && y == grid[0].length - 1) {result = Math.min(sum, result);
return;
}
if (x == grid.length - 1) {
// 走到最初一行,往右走
minPathSum(grid, x, y + 1, sum);
} else if (y == grid[0].length - 1) {
// 走到最初一列,往下走
minPathSum(grid, x + 1, y, sum);
} else {
// 往下走
minPathSum(grid, x, y + 1, sum);
// 往右走
minPathSum(grid, x + 1, y, sum);
}
}
/**
* 动静布局
*
* @param grid
* @return
*/
public static int minPathSum2(int[][] grid) {if (grid == null || grid.length == 0 || grid[0].length == 0) {return 0;}
int rows = grid.length, columns = grid[0].length;
int[][] dp = new int[rows][columns];
dp[0][0] = grid[0][0];
/**
* 初始化第一列的值
*/
for (int i = 1; i < rows; i++) {dp[i][0] = dp[i - 1][0] + grid[i][0];
}
/**
* 初始化第一行的值
*/
for (int j = 1; j < columns; j++) {dp[0][j] = dp[0][j - 1] + grid[0][j];
}
/**
* 以后的单元格取较小值
*/
for (int i = 1; i < rows; i++) {for (int j = 1; j < columns; j++) {dp[i][j] = Math.min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]) + grid[i][j];
}
}
return dp[rows - 1][columns - 1];
}
public static void main(String[] args) {int[][] grid = new int[][]{{1, 3, 1}, {1, 5, 1}, {4, 2, 1}};
System.out.println(minPathSum(grid));
System.out.println(minPathSum2(grid));
}
}
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