最佳买卖股票时机含冷冻期
给定一个整数数组,其中第 i 个元素代表了第 i 天的股票价格 。
设计一个算法计算出最大利润。在满足以下约束条件下,你可以尽可能地完成更多的交易(多次买卖一支股票):
- 你不能同时参与多笔交易(你必须在再次购买前出售掉之前的股票)。
- 卖出股票后,你无法在第二天买入股票 (即冷冻期为 1 天)。
示例:
- 输入: [1,2,3,0,2]
- 输出: 3
- 解释: 对应的交易状态为: [买入, 卖出, 冷冻期, 买入, 卖出]
思路
本题在买卖II的基础上多了一个条件:即卖出股票后的一天不能交易(冷冻期)
我们在分析买卖II时有:持有 和 不持有 两种状态,并且这两种状态中又细分为 当天买入/卖出 和 前一天买入/卖出
因为本题加了冷冻期,所以状态会有不同,大体上可以分为:持有股票、不持有股票和处于冷冻期三大类
五步走
1、确定dp数组含义
持有股票可以视为状态1(今天买入或者前一天买入,因为引入了冷冻期,其中还有细分情况后面说)
基于此,我觉得买卖II的状态也是可以缩减的(但这么做可能就不够直观了)
因为有冷冻期限制卖出的操作,所以不持有股票时还是要细分为两种情况:
保持之前不持有股票的状态视为状态2
今天卖出股票视为状态3
最后,也是新增的一个状态,即卖出股票后的冷冻期,视为状态4
综上,本题一共有以下四种状态:
状态1---持有股票(j = 0)
不持有股票
状态2---保持不持有状态(j = 1)
状态3---今天卖掉股票(j = 2)
状态4---冷冻期(j = 3)
和买卖II一样,我们仍需要使用二维dp数组dp[i][j]来表示状态:代表第i天某种状态下得到的最大收益
2、确定递推公式
(1)持有(买入)股票dp[i][0](状态1)
要达到dp[i][0],可以有两个途径:今天买入股票、前一天买入股票
-
今天买入股票又分为三种情况
- (买入)前一天是冷冻期(状态4,j = 3),即冷冻期一结束马上买入,
dp[i][0] = dp[i - 1][3] - prices[i] - (买入)前一天是不持有股票状态(状态2,j = 1),即昨天之前就已经卖掉股票并过了冷冻期,但是还没有买入股票,今天买入,
dp[i][0] = dp[i - 1][1] - prices[i]
两者取最大值
max(dp[i - 1][3] - prices[i], dp[i - 1][1] - prices[i]);- (维持状态即前一天买入股票)前一天是保持着上一天买入的状态(状态1,j = 0),并持续到今天,
dp[i][0] = dp[i - 1][0]
- (买入)前一天是冷冻期(状态4,j = 3),即冷冻期一结束马上买入,
综上,持有股票状态(状态1)的递推公式是:dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], max(dp[i - 1][3] - prices[i], dp[i - 1][1] - prices[i]));
(2)不持有股票,保持不持有状态dp[i][1](状态2)
- 前一天为冷冻期(状态4,j = 3),即两天之前卖掉了股票,经过一天冷冻期到今天就是不持有状态(不用再加prices),
dp[i][1] = dp[i - 1][3] - 前一天就是不持有股票的状态(状态2,j = 1),即在昨天之前就已经卖掉股票并度过了冷冻期,
dp[i][1] = dp[i - 1][1]
综上,保持不持有状态(状态2)的递推公式是:dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][3]);
(3)今天卖掉股票dp[i][2](状态3)
前一天为冷冻期(状态4,j = 3),即冷冻期刚结束马上又卖出,dp[i][2] = dp[i - 1][3] + prices[i]- 前一天为持有股票状态(状态1,j = 0),
dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i]
综上,今天卖掉股票(状态3)的递推公式是:dp[i][2] = max(dp[i - 1][3] + prices[i], dp[i - 1][0] + prices[i]);
综上,今天卖掉股票(状态3)的递推公式是:dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];
处于冷冻期就表明之前的一天一定卖出了股票,因此卖掉股票(即状态3)的前置状态不可能是冷冻期(状态4),刚卖完股票还没买呢没东西可卖
(4)冷冻期dp[i][3]
冷冻期的前置状态只可能是前一天卖出股票(状态3),dp[i][3] = dp[i - 1][2]
总结一下上面三大类,四种状态
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] = max(dp[i - 1][3] + prices[i], dp[i - 1][0] + prices[i]);
dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];
dp[i][3] = dp[i - 1][2];
这就是全部状态的递推公式
3、初始化dp数组
有以下几种情况需要进行初始化
(1)第0天买入股票(状态1)(一定是买入而不是持有,因为第0天不会有前一天的状态延续)
这种情况下肯定初始金钱为0,那么dp[0][0] = -prices[0]
(2)第0天保持不持有状态(状态2)
要找的是dp[0][1]的情况,要在i等于1时讨论,即dp[1][1] = max(dp[0][1], dp[0][3]);
此时dp[0][1]要取0
dp[1][1]指的是第1天保持不持有状态,要在上述二者中取一个最大值理解1:
那肯定是要使
dp[0][3]更大一些才对啊,因为这是冷冻期状态,意味着已经卖过一次股票,手里肯定有钱故为了不影响
dp[0][3],dp[0][1]要取0理解2:
第0天保持不持有状态 和 第0天冷冻期状态 都是 第1天保持不持有状态 的前置状态,既然最终目的都是要让第1天保持不持有状态,那么其实
dp[0][3]和dp[0][1]都可以取0,这也解释了dp[0][3]应该初始化为0的原因
(3)第0天卖出股票(状态3)
要找的是dp[0][2]的情况,也要在i等于1时讨论,结果与上面讨论状态2第0天初始化是同理的,dp[0][2]也应该取0
此外,dp[0][3]也初始化为0,见理解2↑
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。
代码
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
if(prices.size() == 0) return 0;
//定义dp数组
vector<vector<int>> dp(prices.size(), vector<int>(4, 0));
//初始化
dp[0][0] = -prices[0];
//遍历dp数组
for(int i = 1; i < prices.size(); ++i){
//买入股票:
//维持前一天买入股票的状态
//前一天是冷冻期(状态4,j = 3),冷冻期一结束马上买入
//前一天是不持有股票状态(状态2,j = 1),昨天之前就已经卖掉股票并过了冷冻期,但是还没有买入股票,今天买入
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], max(dp[i - 1][3] - prices[i], dp[i - 1][1] - prices[i]));
//不持有股票
//前一天为冷冻期(状态4,j = 3),两天之前卖掉了股票,经过一天冷冻期到今天
//前一天就是不持有股票的状态,昨天之前就已经卖掉股票并度过了冷冻期
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][3]);
dp[i][2] = dp[i - 1][0] + prices[i];//前一天为持有股票状态(状态1,j = 0)
dp[i][3] = dp[i - 1][2];//前一天卖出股票(状态3)
}
//状态2、3、4都有可能是最大值
return max(dp[prices.size() - 1][3], max(dp[prices.size() - 1][1], dp[prices.size() - 1][2]));
}
};
状态2---保持不持有状态(已经卖掉股票)
状态3---今天卖掉股票
状态4---冷冻期(卖掉股票才可能进入冷冻期)
为什么返回的是状态状态2、3、4中的最大值,因为这三个状态都卖出了股票,最后卖出股票才有可能得到最大收益
至于为什么状态2、3单独取max?其实无所谓顺序,只是max一次只能输入两个比较值所以要这样写
买卖股票的最佳时机含手续费
给定一个整数数组 prices,其中第 i 个元素代表了第 i 天的股票价格 ;非负整数 fee 代表了交易股票的手续费用。
你可以无限次地完成交易,但是你每笔交易都需要付手续费。如果你已经购买了一个股票,在卖出它之前你就不能再继续购买股票了。
返回获得利润的最大值。
注意:这里的一笔交易指买入持有并卖出股票的整个过程,每笔交易你只需要为支付一次手续费。
示例 1:
- 输入: prices = [1, 3, 2, 8, 4, 9], fee = 2
- 输出: 8
解释: 能够达到的最大利润:
- 在此处买入 prices[0] = 1
- 在此处卖出 prices[3] = 8
- 在此处买入 prices[4] = 4
- 在此处卖出 prices[5] = 9
- 总利润: ((8 - 1) - 2) + ((9 - 4) - 2) = 8.
注意:
- 0 < prices.length <= 50000.
- 0 < prices[i] < 50000.
- 0 <= fee < 50000
思路
与买卖II几乎一样,只是需要加入手续费的处理逻辑即可
再推导一下所有的情况吧
(1)持有股票dp[i][0]
如果是第i天买入的,那么要用没有持有该股票时有的钱减去股票的售价,即dp[i][0] = dp[i - 1][1] - prices[i]
如果是第i-1天买入的,就还是和上一题一样,状态延续到第i天即可,即dp[i][0] = dp[i - 1][0]
综上,dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);//持有
(2)不持有股票dp[i][1]
如果是第i天卖掉的,那就要用持有该股票时有的钱加上卖股票得的钱然后还要减掉手续费,即dp[i][1] = dp[i - 1][0] + prices[i] - fee
如果是第i-1天卖掉的,延续第i天的状态即可,即dp[i][1] = dp[i - 1][1]
综上,dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i] - fee);//不持有
代码
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices, int fee) {
int n = prices.size();//获取prices数组长度(天数)
vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(2, 0));//创建dp数组
dp[0][0] -= prices[0]; //初始化
//dp[0][1] = 0;
for (int i = 1; i < n; i++) {
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);//持有
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i] - fee);//不持有
}
return max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]);//最后一天要求把股票卖掉,返回不持有股票的最大金钱数
}
};