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读完本文,你能够去力扣拿下如下题目:
416. 宰割等和子集
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上篇文章 经典动静布局:0-1 背包问题 详解了通用的 0-1 背包问题,明天来看看背包问题的思维可能如何使用到其余算法题目。
而且,不是常常有读者问,怎么将二维动静布局压缩成一维动静布局吗?这就是状态压缩,很容易的,本文也会提及这种技巧。
一、问题剖析
先看一下题目:
算法的函数签名如下:
// 输出一个汇合,返回是否可能宰割成和相等的两个子集
bool canPartition(vector<int>& nums);对于这个问题,看起来和背包没有任何关系,为什么说它是背包问题呢?
首先回顾一下背包问题大抵的形容是什么:
给你一个可装载重量为 W 的背包和 N 个物品,每个物品有分量和价值两个属性。其中第 i 个物品的分量为 wt[i],价值为 val[i],当初让你用这个背包装物品,最多能装的价值是多少?
那么对于这个问题,咱们能够先对汇合求和,得出 sum,把问题转化为背包问题:
给一个可装载重量为 sum / 2 的背包和 N 个物品,每个物品的分量为 nums[i]。当初让你装物品,是否存在一种装法,可能恰好将背包装满?
你看,这就是背包问题的模型,甚至比咱们之前的经典背包问题还要简略一些,上面咱们就间接转换成背包问题,开始套前文讲过的背包问题框架即可。
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二、解法剖析
第一步要明确两点,「状态」和「抉择」。
这个前文 经典动静布局:背包问题 曾经具体解释过了,状态就是「背包的容量」和「可抉择的物品」,抉择就是「装进背包」或者「不装进背包」。
第二步要明确 dp 数组的定义。
依照背包问题的套路,能够给出如下定义:
dp[i][j] = x 示意,对于前 i 个物品,以后背包的容量为 j 时,若 x 为 true,则阐明能够恰好将背包装满,若 x 为 false,则阐明不能恰好将背包装满。
比如说,如果 dp[4][9] = true,其含意为:对于容量为 9 的背包,若只是用前 4 个物品,能够有一种办法把背包恰好装满。
或者说对于本题,含意是对于给定的汇合中,若只对前 4 个数字进行抉择,存在一个子集的和能够恰好凑出 9。
依据这个定义,咱们想求的最终答案就是 dp[N][sum/2],base case 就是 dp[..][0] = true 和 dp[0][..] = false,因为背包没有空间的时候,就相当于装满了,而当没有物品可抉择的时候,必定没方法装满背包。
第三步,依据「抉择」,思考状态转移的逻辑。
回忆方才的 dp 数组含意,能够依据「抉择」对 dp[i][j] 失去以下状态转移:
如果不把 nums[i] 算入子集,或者说你不把这第 i 个物品装入背包,那么是否可能恰好装满背包,取决于上一个状态 dp[i-1][j],继承之前的后果。
如果把 nums[i] 算入子集,或者说你把这第 i 个物品装入了背包,那么是否可能恰好装满背包,取决于状态 dp[i-1][j-nums[i-1]]。
首先,因为 i 是从 1 开始的,而数组索引是从 0 开始的,所以第 i 个物品的分量应该是 nums[i-1],这一点不要搞混。
dp[i - 1][j-nums[i-1]] 也很好了解:你如果装了第 i 个物品,就要看背包的残余分量 j - nums[i-1] 限度下是否可能被恰好装满。
换句话说,如果 j - nums[i-1] 的分量能够被恰好装满,那么只有把第 i 个物品装进去,也可恰好装满 j 的分量;否则的话,分量 j 必定是装不满的。
最初一步,把伪码翻译成代码,解决一些边界状况。
以下是我的 C++ 代码,齐全翻译了之前的思路,并解决了一些边界状况:
bool canPartition(vector<int>& nums) {
int sum = 0;
for (int num : nums) sum += num;
// 和为奇数时,不可能划分成两个和相等的汇合
if (sum % 2 != 0) return false;
int n = nums.size();
sum = sum / 2;
vector<vector<bool>>
dp(n + 1, vector<bool>(sum + 1, false));
// base case
for (int i = 0; i <= n; i++)
dp[i][0] = true;
for (int i = 1; i <= n; i++) {for (int j = 1; j <= sum; j++) {if (j - nums[i - 1] < 0) {
// 背包容量有余,不能装入第 i 个物品
dp[i][j] = dp[i - 1][j];
} else {
// 装入或不装入背包
dp[i][j] = dp[i - 1][j] || dp[i - 1][j-nums[i-1]];
}
}
}
return dp[n][sum];
}PS:我认真写了 100 多篇原创,手把手刷 200 道力扣题目,全副公布在 labuladong 的算法小抄,继续更新 。倡议珍藏, 依照我的文章程序刷题,把握各种算法套路后投再入题海就蛟龙得水了。
三、进行状态压缩
再进一步,是否能够优化这个代码呢?留神到 dp[i][j] 都是通过上一行 dp[i-1][..] 转移过去的,之前的数据都不会再应用了。
所以,咱们能够进行状态压缩,将二维 dp 数组压缩为一维,节约空间复杂度:
bool canPartition(vector<int>& nums) {int sum = 0, n = nums.size();
for (int num : nums) sum += num;
if (sum % 2 != 0) return false;
sum = sum / 2;
vector<bool> dp(sum + 1, false);
// base case
dp[0] = true;
for (int i = 0; i < n; i++)
for (int j = sum; j >= 0; j--)
if (j - nums[i] >= 0)
dp[j] = dp[j] || dp[j - nums[i]];
return dp[sum];
}这就是状态压缩,其实这段代码和之前的解法思路完全相同,只在一行 dp 数组上操作,i 每进行一轮迭代,dp[j] 其实就相当于 dp[i-1][j],所以只须要一维数组就够用了。
惟一须要留神的是 j 应该从后往前反向遍历,因为每个物品(或者说数字)只能用一次,免得之前的后果影响其余的后果。
至此,子集切割的问题就齐全解决了,工夫复杂度 O(n\*sum),空间复杂度 O(sum)。
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