1 動態規劃

1.1 定義

動態規劃的核心是狀態和狀態轉移方程。

在記憶化搜索中，可以為正在處理的表項聲明一個引用，簡化對它的讀寫操作；

動態規劃解決的是多階段決策問題；

初始狀態→│決策１│→│決策２│→…→│決策ｎ│→結束狀態

和分治法最大的區別在于：適合于用動態規劃的問題，經過分解以后得到的子問題往往不是相互獨立的(即下一個子階段的求解是建立在上一個子階段的基礎之上，進行進一步的求解，而不是相互獨立的問題)

動態規劃問題一般由難到易分為一維動態規劃，二維動態規劃，多維動態規劃，以及多變量動態規劃問題。其中多維動態規劃問題又可以進行降維。動態規劃問題求解的最重要的一步就是求解出 狀態轉移方程

1.2 特性

最優化原理：如果問題的最優解所包含的子問題的解也是最優的，就稱該問題具有最優子結構，即滿足最優化原理.

無后效性：即某階段狀態一旦確定，就不受這個狀態以后決策的影響。也就是說，某狀態以后的過程不會影響以前的狀態，只與當前狀態有關

有重疊子問題：即子問題之間是不獨立的，一個子問題在下一階段決策中可能被多次使用到。(該性質并不是動態規劃適用的必要條件，但是如果沒有這條性質，動態規劃算法同其他算法相比就不具備優勢，動態規劃可以避免多次計算)

1.3 例子

還是做題最實在!

1.3.1 最長公共子序列

問題描述：給定兩個序列：X[1...m]和Y[1...n]，求在兩個序列中同時出現的最長子序列的長度。

如果按照最普通的方法，就是遍歷所有可能的情況(將較短字符串中所有的子串和較長字符串中的子串進行比較)，取所有可能的情況中最長的子串；

int DP::LongestCommonSubsequence(string &X, string &Y, int m, int n) {

if (m == 0 || n == 0) {

return 0;

}

if (X[m-1] == Y[n-1]) {

return LongestCommonSubsequence(X, Y, m-1, n-1) + 1;

}

else {

return max(LongestCommonSubsequence(X, Y, m-1, n), LongestCommonSubsequence(X, Y, m, n-1));

}

}

void DP::testLongestCommonSubstring() {

string x = "abcdefg", y = "efg";

int result = LongestCommonSubsequence(x, y, (int)x.size(), (int)y.size());

cout << "result:" << result;

}

很顯然，這花費的時間是指數級的，非常慢；

那么采用動態規劃是怎么做的？

思路：我們可以想象成樹，兩個字符串都分別進行發散，對于一個結點來說，左邊是左邊的字符串進行改變，右邊則是右邊的字符串進行改變，直到兩個字符串都相等。

第一步應該是找出遞推公式：

這里的 C[i,j] 代表的意思是字符串 X 中到達下標 i 和字符串 Y 中到達下標 j 的時候的最長子串個數；

第二步是寫出偽代碼

LCS(x,y,i,j)

if x[i] = y[j]

then C[i,j] ← LCS(x,y,i-1,j-1)+1

else C[i,j] ← max{LCS(x,y,i-1,j),LCS(x,y,i,j-1)}

return C[i,j]

最后是寫出代碼

上面的偽代碼對于每一種情況都會往前重新計算一遍，完全沒有必要，用一個數組保存之前計算的值即可；

int DP::LongestCommonSubsequence(string &X, string &Y, int m, int n) {

vector> dp(X.size() + 1, vector(Y.size() + 1, 0));

for (int i = 1; i <= m; i++) {

for (int j = 1; j <= n; j++) {

// 因為是從1開始的，所以字符串下標要減去1

if (X[i-1] == Y[j-1]) {

dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1;

}

else {

dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]);

}

}

}

return dp[m][n];

}

void DP::testLongestCommonSubsequence() {

string x = "abcdefg", y = "efg";

int result = LongestCommonSubsequence(x, y, (int)x.size(), (int)y.size());

cout << "result:" << result;

}

看看dp數組：

0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1

0 1 2 2 2 2

0 1 2 3 3 3

0 1 2 3 3 3

0 1 2 3 3 3

0 1 2 3 4 4

0 1 2 3 4 5

1.3.2 最長公共子串

和上面最長公共子序列不同的是，子串要求連續，不像子序列只要順序保證是正確的就行了，所以使用一個變量來記錄；

/**************************************

* // 最長公共子串問題

***************************************/

int DP::LongestCommonSubstring(string &X, string &Y, int m, int n) {

vector> dp(X.size() + 1, vector(Y.size() + 1, 0));

int max = 0;

for (int i = 1; i <= m; i++) {

for (int j = 1; j <= n; j++) {

// 因為是從1開始的，所以字符串下標要減去1

if (X[i-1] == Y[j-1]) {

if (dp[i-1][j-1]) {

dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1;

}

else {

dp[i][j] = 1;

}

if (dp[i][j] > max) {

max = dp[i][j];

}

}

}

}

for (int i = 0; i <= m; i++) {

for (int j = 0; j <= n; j++) {

cout << " " << dp[i][j];

}

cout << endl;

}

return max;

}

void DP::testLongestCommonSubstring() {

string x = "abcdefg", y = "abcfg";

int result = LongestCommonSubstring(x, y, (int)x.size(), (int)y.size());

cout << "result:" << result << endl;

}

看看dp數組：

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0

0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 2

可以發現，對角線上連續大于0的值則為長度；最長的子串為abc，長度為3，次長為fg，長度為2；

1.3.3 最長遞增子序列

問題描述：給定一個序列：X[1...m]，求在這個序列中出現的最長遞增子序列的長度。

/**************************************

* // 最長遞增子串問題

***************************************/

int DP::LongestIncreasingSubstring(string &X, int m) {

vector dp(X.size(), 0);

int max = 0;

for (int i = 0; i < m; i++) { //到達

dp[i] = 1;

for (int j = 0; j < i; j++) {

if (X[i] > X[j]) {

dp[i] = dp[j] + 1;

}

else { //因為是連續的，所以只要不符合就重置

dp[i] = 1;

}

}

}

for (int i = 0; i < m; i++) {

cout << " " << dp[i];

if (dp[i] > max) {

max = dp[i];

}

}

cout << endl;

return max;

}

void DP::testLongestIncreasingSubstring() {

string x = "babcak";

int result = LongestIncreasingSubstring(x, (int)x.size());

cout << "result:" << result << endl;

}

1.3.4 矩陣鏈乘積

題目描述

給定n個矩陣｛A1,A2,…,An｝，其中Ai與Ai+1是可乘的，i=1，2…，n-1。如何確定計算矩陣連乘積的計算次序，使得依此次序計算矩陣連乘積需要的數乘次數最少。

思路

對于矩陣連乘問題，最優解就是找到一種計算順序，使得計算次數最少；

假設 dp[i, j] 表示第 i 個矩陣到達第 j 個矩陣這段的最優解；

將矩陣連乘積 簡記為A[i:j] ，這里i<=j.假設這個最優解在第k處斷開，i<=k

狀態轉移方程

當i=j時，A[i,j]=Ai, m[i,j]=0;(表示只有一個矩陣,如A1,沒有和其他矩陣相乘,故乘的次數為0)

當i

也就是

實現

/**************************************

* // 矩陣鏈乘積，求最小乘積次數

***************************************/

void DP::MatrixChainMultiplication(vector data, int n,vector>& m_dp, vector>& s_dp) {

//矩陣段長度為1,則 dp[][] 中對角線的值為0,表示只有一個矩陣,沒有相乘的.

for(int i = 1;i<=n;i++)

m_dp[i][i] = 0;

// 從第二個開始(第一個也是0)，當前的乘次數取決于下一個的乘次數

// 對角線循環，r表示矩陣的長度(2,3…逐漸變長)

for(int r = 2;r<=n;r++) {

// 行循環

for(int i = 1; i<=n-r+1; i++) {

// 列的控制，當前矩陣段(Ai~Aj)的起始為Ai,尾為Aj

int j = r+i-1;

//例如對(A2~A4),則i=2,j=4,下面一行的m[2][4] = m[3][4]+p[1]*p[2]*p[4],即A2(A3A4)

m_dp[i][j] = m_dp[i+1][j] + data[i-1]*data[i]*data[j]; //計算次數

s_dp[i][j] = i;//記錄斷開點的索引

//循環求出(Ai~Aj)中的最小數乘次數，遍歷所有可能的情況

for(int k = i+1 ; k

//將矩陣段(Ai~Aj)分成左右2部分(左m[i][k],右m[k+1][j])

//再加上左右2部分最后相乘的次數(p[i-1] *p[k]*p[j])

int t = m_dp[i][k] + m_dp[k+1][j] + data[i-1] *data[k]*data[j];

if(t < m_dp[i][j]) {

m_dp[i][j] = t;

s_dp[i][j] = k; //保存最小的,即最優的結果

}

}

}

}

}

void DP::testMatrixChainMultiplication() {

vector data = {30,35,15,5,10,20,25};//記錄6個矩陣的行和列，注意相鄰矩陣的行和列是相同的

vector> m_dp(7, vector(7, 0));//存儲第i個矩陣到第j個矩陣的計算代價(以乘法次數來表示)

vector> s_dp(7, vector(7, 0));//存儲第i個矩陣到第j個矩陣的最小代價時的分為兩部分的位置

int n=6;//矩陣個數

MatrixChainMultiplication(data, n , m_dp, s_dp);

cout << "---計算代價---" << endl;

for (int i = 0; i < m_dp.size(); i++) {

for (int j = 0; j < m_dp[0].size(); j++) {

cout << " " << m_dp[i][j];

}

cout << endl;

}

cout << "---最小代價時分為兩邊的位置" << endl;

for (int i = 0; i < s_dp.size(); i++) {

for (int j = 0; j < s_dp[0].size(); j++) {

cout << " " << s_dp[i][j];

}

cout << endl;

}

}

運行結果為：

---計算代價---

0 0 0 0 0 0 0

0 0 15750 7875 9375 11875 15125

0 0 0 2625 4375 7125 10500

0 0 0 0 750 2500 5375

0 0 0 0 0 1000 3500

0 0 0 0 0 0 5000

0 0 0 0 0 0 0

---最小代價時分為兩邊的位置

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 3 3 3

0 0 0 2 3 3 3

0 0 0 0 3 3 3

0 0 0 0 0 4 5

0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0

表示第i個矩陣到第j個矩陣的計算代價矩陣m[i][j]和表示第i個矩陣到第j個矩陣的最小代價時的分為兩部分的位置矩陣s[i][j]的結果如下圖：

從上面左圖的m矩陣可以看出任意第i個到第j個矩陣連乘的乘法次數。最終的加括號形式為：(A1(A2A3))((A4A5)A6)

1.3.5 數塔問題

問題描述：

數塔第i層有i個結點，要求從頂層走到底層，若每一步只能走到相鄰的結點，則經過的結點的數字之和最大是多少？

用二維數組則為：

9

1215

1068

2 1895

19710416

假設9首先被輸入，是第 0 層，越往下層數不斷遞增；

思路

為了保證整條路徑的和是最大的，下一層的走向取決于再下一層上的最大值是否已經求出才能決定，所以要做一個自頂向下的分析，自底向上的計算；

狀態轉移方程

dp[i][j] = max(dp[i+1][j], dp[i+1][j+1]) + data[i][j]

dp[i+1][j] 為左結點，dp[i+1][j+1] 為右結點；

實現

/**************************************

* // 數塔問題

***************************************/

int DP::MaxSumTower(vector> nums, int m, int n) {

vector> dp(m, vector(n, 0));

// 用底層的值來初始化dp，m為行，n為列

for (int i = 0; i < n; i++) {

dp[m-1][i] = nums[m-1][i];

}

// 自底向上，父結點的最大值取決于左結點或者右結點的最大值

for (int i = m-2; i >= 0; i--) {

for (int j = 0; j < n; j++) {

if (i >= j) { //過濾多余的

dp[i][j] = std::max(dp[i+1][j], dp[i+1][j+1]) + nums[i][j];

}

}

}

for (int i = 0; i < m; i++) {

for (int j = 0; j < n; j++) {

cout << " " << dp[i][j];

}

cout << endl;

}

return dp[0][0];

}

1.3.6 01背包問題

題目描述

有編號分別為a,b,c,d,e的五件物品，它們的重量分別是2,2,6,5,4，它們的價值分別是6,3,5,4,6，現在給你個承重為10的背包，如何讓背包里裝入的物品具有最大的價值總和？

思路

dp[x][y] 表示體積不超過 y 且可選前 x 種物品的情況下的最大總價值

遞歸關系：

mp[0][y] = 0

mp[x][0] = 0

當 v[x] > y 時，mp[x][y] = mp[x-1][y]

當 v[x] <= y 時，mp[x][y] = max{ mp[x-1][y], p[x] + mp[x-1][y-v[x]] }

解釋如下：

表示體積不超過 y 且可選前 0 種物品的情況下的最大總價值，沒有物品可選，所以總價值為 0

表示體積不超過 0 且可選前 x 種物品的情況下的最大總價值，沒有物品可選，所以總價值為 0

因為 x 這件物品的體積已經超過所能允許的最大體積了，所以肯定不能放這件物品， 那么只能在前 x-1 件物品里選了

x 這件物品可能放入背包也可能不放入背包，所以取前兩者的最大值就好了， 這樣就將前兩種情況都包括進來了

實現

/**************************************

* // 01背包問題

***************************************/

int DP::ZeroOneBackpack(vector goods, int limit_weight) {

int m = goods.size();

int n = limit_weight;

vector> dp(m + 1, vector(n + 1, 0));

// 沒有選擇物品的時候價值為0

for (int i = 1; i < n; i++) {

dp[0][i] = 0;

}

// 重量為0的時候什么物品都選不了，價值自然也為0

for (int i = 1; i < m; i++) {

dp[i][0] = 0;

}

for (int i = 1; i <= m; i++) {

for (int j = 1; j <= n; j++) {

if (goods[i-1].weight > j) { //超出限制的重量

dp[i][j] = dp[i-1][j];

}

else { //可能放入背包也可能不放入背包，取兩者情況的最大值

dp[i][j] = std::max(dp[i-1][j], dp[i-1][j - goods[i-1].weight] + goods[i-1].value);

}

}

}

for (int i = 0; i < m; i++) {

for (int j = 0; j < n; j++) {

cout << " " << dp[i][j];

}

cout << endl;

}

return dp[m][n];

}

void DP::testZeroOneBackpack() {

vector goods;

goods.emplace_back(0, 0);

goods.emplace_back(60, 10);

goods.emplace_back(100, 20);

goods.emplace_back(120, 30);

int result = ZeroOneBackpack(goods, 50);

cout << "result:" << result << endl;

}

1.3.7 最大連續子序列之和

問題描述：給定一個序列：X[1...m]，求在這個序列中出現的最大的連續子序列之和。

狀態轉移方程

dp[i] = std::max(dp[i-1] + nums[i], nums[i]);

實現

/**************************************

* // 最大連續子序列和

***************************************/

int DP::MaxContinusSubsequenceSum(int* nums, int m) {

vector dp(m, 0);

int max = INT_MIN;

dp[0] = nums[0];

for (int j = 1; j < m; j++) {

dp[j] = std::max(dp[j-1] + nums[j], nums[j]);

}

for (int i = 0; i < m; i++) {

cout << " " << dp[i];

if (dp[i] > max) {

max = dp[i];

}

}

cout << endl;

return max;

}

void DP::testMaxContinusSubsequenceSum() {

int data[] = {

1,-2,3,-1,7

};

int result = MaxContinusSubsequenceSum(data, 5);

cout << "result:" << result << endl;

}

總結

以上是生活随笔為你收集整理的二维动态规划降维误差一般为多少_动态规划 所有题型的总结的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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