122. 买卖股票的最佳时机 II
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int sum=0,day_profit;
for(int i=1; i<prices.size(); i++){
day_profit=prices[i]-prices[i-1];
if(day_profit>0)
sum+=day_profit;
}
return sum;
}
};利润是可以分解的,把问题拆解为每日盈利,收益最大等价于累计所有的单日正盈利。
55. 跳跃游戏
class Solution {
public:
bool canJump(vector<int>& nums) {
int max_range=nums[0];
for(int i=1; i<nums.size()&&i<=max_range; i++){
if(i+nums[i]>max_range)
max_range=i+nums[i];
}
if(max_range>=nums.size()-1)
return true;
return false;
}
};在可达范围内(max_range)步进,每次移动后尝试更新max_range,直到所有元素被处理完,此时如果max_range仍未覆盖终点,说明终点不可达,返回false。
45. 跳跃游戏 II
class Solution {
public:
int jump(vector<int>& nums) {
vector<int> dp(nums.size(),INT_MAX);
dp[0]=0;
for(int i=1; i<nums.size(); i++){
for(int j=0; j<i; j++){
if(j+nums[j]>=i)
dp[i]=min(dp[i],dp[j]+1);
}
}
return dp.back();
}
};dp[i]表示跳跃至下标为i的位置所需的最小步数
考虑状态转移方程,i位置可由前置的任意节点j转移过来(满足跳跃覆盖范围的约束下),对所有可能得情况累计最小,得到dp[i]。
1005. K 次取反后最大化的数组和
class Solution {
public:
int largestSumAfterKNegations(vector<int>& nums, int k) {
sort(nums.begin(),nums.end());
int i=0;
for(; i<nums.size()&&nums[i]<0&&k>0; i++){
nums[i]*=-1;
k--;
}
k=k%2;
if(k==1){
if(i==nums.size()||(i>=1&&nums[i]>nums[i-1]))
i--;
nums[i]*=-1;
}
return accumulate(nums.begin(),nums.end(),0);
}
};1.先对nums排序,对于负数,排在越前的,绝对值越大,越要优先反号,带来的收益最大。
2.如果负数处理完,k仍有剩余,这时只能反号正数,是负收益,所以要选尽可能小的值。第1步处理后,i指向原始数组(排序后)的第一个非负数,在原始数组中已然最小,但考虑到操作1同时会生成新的正数,甚至小于nums[i],所以nums[i-1]也要加入候选,修改较小的元素。另外,题目说可以多次修改同一元素,可以利用k的奇偶性降低时间复杂度。
3.使用accumulate直接对vector求和。
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