二维数组的最小路径和问题

时间:2022-09-21 20:08:12

作者:Grey

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CSDN: 二维数组的最小路径和问题

题目描述

LintCode 110 · Minimum Path Sum

给定一个只含非负整数的m ∗ n网格,找到一条从左上角到右下角的可以使数字和最小的路径。

暴力解法(超时)

定义递归函数

int process(int[][] grid, int i, int j)

递归含义:从i,j开始,一直到最后,最小的路径和是多少。

主方法直接调用

// 从0,0开始,一直到最后,最小路径和是多少
process(grid,0,0)

即为答案。

base case 为:

  1. 当前点已经到最后一行了,只能向右走。

  2. 当前点已经到最后一列了,只能向下走。

如下代码:

// 到最后一行了,只能向右走
        if (i == grid.length - 1) {
            int sum = 0;
            for (int m = j; m < grid[0].length; m++) {
                sum += grid[i][m];
            }
            return sum;
        }
        
        // 到最后一列了,只能向下走
        if (j == grid[0].length - 1) {
            int sum = 0;
            for (int m = i; m < grid.length; m++) {
                sum += grid[m][j];
            }
            return sum;
        }

针对普遍位置,即可以向下走,也可以向右走,决策出最小路径即可。

// 普遍位置
        int p1 = grid[i][j], p2 = grid[i][j];
        if (i + 1 < grid.length) {
            // 向下走
            p1 += process(grid, i + 1, j);
        }
        if (j + 1 < grid[0].length) {
            // 向右走
            p2 += process(grid, i, j + 1);
        }
        return Math.min(p1, p2);

暴力解法完整代码如下

// 暴力解,超时
    public static int minPathSum(int[][] grid) {
        if (grid == null || grid.length < 1 || grid[0].length < 1) {
            return 0;
        }
        return process(grid, 0, 0);
    }

    // 从i,j开始,一直到最后,最小路径和是多少
    public static int process(int[][] grid, int i, int j) {
        // 到最后一行了,只能向右走
        if (i == grid.length - 1) {
            int sum = 0;
            for (int m = j; m < grid[0].length; m++) {
                sum += grid[i][m];
            }
            return sum;
        }
        // 到最后一列了,只能向下走
        if (j == grid[0].length - 1) {
            int sum = 0;
            for (int m = i; m < grid.length; m++) {
                sum += grid[m][j];
            }
            return sum;
        }
        // 普遍位置
        int p1 = grid[i][j], p2 = grid[i][j];
        if (i + 1 < grid.length) {
            p1 += process(grid, i + 1, j);
        }
        if (j + 1 < grid[0].length) {
            p2 += process(grid, i, j + 1);
        }
        return Math.min(p1, p2);
    }

这个解法超时。

使用缓存

由于上述暴力递归函数中,i 和 j 的变化范围有限,我们可以设置一个二维dp,保存所有i,j状态下的最优解,如果计算过,则直接返回dp[i][j]的值.

二维数组dp的初始值均为Integer.MAX_VALUE, 在递归函数中,增加这个dp变量,如果

        if (dp[i][j] != Integer.MAX_VALUE) {
            return dp[i][j];
        }

说明i,j状态下的最优解已经算过了,直接返回即可.

完整代码如下

public class Solution {
    /**
     * @param grid: a list of lists of integers
     * @return: An integer, minimizes the sum of all numbers along its path
     */
    public static int minPathSum(int[][] grid) {
        if (grid == null || grid.length < 1 || grid[0].length < 1) {
            return 0;
        }
        // 缓存
        int[][] dp = new int[grid.length][grid[0].length];
        for (int i = 0; i < grid.length; i++) {
            for (int j = 0; j < grid[0].length; j++) {
                dp[i][j] = Integer.MAX_VALUE;
            }
        }
        return process(grid, 0, 0, dp);
    }

    // 使用缓存
    public static int process(int[][] grid, int i, int j, int[][] dp) {
        if (dp[i][j] != Integer.MAX_VALUE) {
            return dp[i][j];
        }
        // 到最后一行了,只能向右走
        if (i == grid.length - 1) {
            int sum = 0;
            for (int m = j; m < grid[0].length; m++) {
                sum += grid[i][m];
            }
            dp[i][j] = sum;
            return sum;
        }
        // 到最后一列了,只能向下走
        if (j == grid[0].length - 1) {
            int sum = 0;
            for (int m = i; m < grid.length; m++) {
                sum += grid[m][j];
            }
            dp[i][j] = sum;
            return sum;
        }
        // 普遍位置
        int p1 = grid[i][j], p2 = grid[i][j];
        if (i + 1 < grid.length) {
            p1 += process(grid, i + 1, j, dp);
        }
        if (j + 1 < grid[0].length) {
            p2 += process(grid, i, j + 1, dp);
        }
        dp[i][j] = Math.min(p1, p2);
        return dp[i][j];
    }
}

动态规划(二维数组)

回到暴力递归的解法,略去其他代码,伪代码如下

public static int process(int[][] grid, int i, int j) {
        ....
        // 普遍位置
        ...
            p1 += process(grid, i + 1, j);
        ...
        ...
            p2 += process(grid, i, j + 1);
        ...
        return ....;
    }

分析这个递归过程,如果用二维dp装下这个过程,任何一个i,j位置依赖i+1,j+1位置,而最后一行和最后一列的dp值是可以预先计算出来的.

所以整个dp表的求解流程如下图

二维数组的最小路径和问题

从 X 点开始,从右到左,从下到上,一直求到左上角,即0,0位置的值,dp[0][0]就是答案.

完整代码如下

public class Solution {
    /**
     * @param grid: a list of lists of integers
     * @return: An integer, minimizes the sum of all numbers along its path
     */
  public static int minPathSum(int[][] grid) {
        int m = grid.length;
        int n = grid[0].length;
        int[][] dp = new int[m][n];
        dp[m - 1][n - 1] = grid[m - 1][n - 1];
        for (int i = m - 2; i >= 0; i--) {
            dp[i][n - 1] = grid[i][n - 1] + dp[i + 1][n - 1];
        }
        for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
            dp[m - 1][i] = grid[m - 1][i] + dp[m - 1][i + 1];
        }
        for (int i = m - 2; i >= 0; i--) {
            for (int j = n - 2; j >= 0; j--) {
                dp[i][j] = grid[i][j] + Math.min(dp[i + 1][j], +dp[i][j + 1]);
            }
        }
        // 普遍位置
        return dp[0][0];
    }
}

动态规划(压缩数组优化)

基于上述动态规划的解,我们可以将dp简化成一维数组,由于二维dp的填充方式是从右下角开始,从右到左,从下到上,所以我们可以设置一个一维数组进行滚动刷新,而不需要浪费一个二维数组的额外空间.

完整代码如下

public class Solution {
    /**
     * @param grid: a list of lists of integers
     * @return: An integer, minimizes the sum of all numbers along its path
     */
    public static int minPathSum(int[][] grid) {
        int m = grid.length;
        int n = grid[0].length;
        //
        int[] dp = new int[n];
        // 最右下角位置
        dp[n - 1] = grid[m - 1][n - 1];
        // 填最后一行
        for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
            dp[i] = dp[i + 1] + grid[m - 1][i];
        }
        int first = dp[n - 1];
        for (int i = m - 2; i >= 0; i--) {
            dp[n - 1] = first + grid[i][n - 1];
            for (int j = n - 2; j >= 0; j--) {
                dp[j] = grid[i][j] + Math.min(dp[j], dp[j + 1]);
            }
            first = dp[n - 1];
        }
        // 普遍位置
        return dp[0];
    }
}

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