【LeetCode: 300. 最长递增子序列 | 暴力递归=>记忆化搜索=>动态规划】

news2025/3/1 10:16:30

在这里插入图片描述

🚀 算法题 🚀

🌲 算法刷题专栏 | 面试必备算法 | 面试高频算法 🍀
🌲 越难的东西,越要努力坚持,因为它具有很高的价值,算法就是这样✨
🌲 作者简介:硕风和炜,CSDN-Java领域新星创作者🏆,保研|国家奖学金|高中学习JAVA|大学完善JAVA开发技术栈|面试刷题|面经八股文|经验分享|好用的网站工具分享💎💎💎
🌲 恭喜你发现一枚宝藏博主,赶快收入囊中吧🌻
🌲 人生如棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁曾见我后退一步?🎯🎯

🚀 算法题 🚀

在这里插入图片描述

🍔 目录

    • 🚩 题目链接
    • ⛲ 题目描述
    • 🌟 求解思路&实现代码&运行结果
      • ⚡ 暴力递归1
        • 🥦 求解思路
        • 🥦 实现代码
        • 🥦 运行结果
      • ⚡ 暴力递归2
        • 🥦 求解思路
        • 🥦 实现代码
        • 🥦 运行结果
      • ⚡ 记忆化搜索
        • 🥦 求解思路
        • 🥦 实现代码
        • 🥦 运行结果
      • ⚡ 动态规划
        • 🥦 求解思路
        • 🥦 实现代码
        • 🥦 运行结果
      • ⚡ 动态规划 + 二分查找
        • 🥦 求解思路
        • 🥦 实现代码
        • 🥦 运行结果
    • 💬 共勉

🚩 题目链接

  • 300. 最长递增子序列

⛲ 题目描述

给你一个整数数组 nums ,找到其中最长严格递增子序列的长度。

子序列 是由数组派生而来的序列,删除(或不删除)数组中的元素而不改变其余元素的顺序。例如,[3,6,2,7] 是数组 [0,3,1,6,2,2,7] 的子序列。

示例 1:

输入:nums = [10,9,2,5,3,7,101,18]
输出:4
解释:最长递增子序列是 [2,3,7,101],因此长度为 4 。
示例 2:

输入:nums = [0,1,0,3,2,3]
输出:4
示例 3:

输入:nums = [7,7,7,7,7,7,7]
输出:1

提示:

1 <= nums.length <= 2500
-104 <= nums[i] <= 104

🌟 求解思路&实现代码&运行结果


⚡ 暴力递归1

🥦 求解思路

  1. 根据题目的意思,让我们求得最长递增子序列的长度是什么,我们可以设计这样一个递归函数,从某一个位置开始,如果当前选择的数字是大于我们之前选择的数字的,那么我们记录长度的变量++,否则,进行下一个位置的判断,之前选择的数不变,记录长度的也不变。
  2. 接下来我们来看一下具体代码的实现。

🥦 实现代码

class Solution {
    
    public int lengthOfLIS(int[] nums) {
        return process(0,nums,0,Integer.MIN_VALUE);
    }

    public int process(int index,int[] nums,int cnt,int pre){
        if(index==nums.length){
            return cnt;
        }
        int max=Integer.MIN_VALUE;
        for(int i=index;i<nums.length;i++){
            if(nums[i]>pre){
                max=Math.max(max,process(i+1,nums,cnt+1,nums[i]));
            }else{
                max=Math.max(max,process(i+1,nums,cnt,pre));
            }
        }
        return max;
    }
}

🥦 运行结果

时间超限,使我们期待的结果!!!
在这里插入图片描述


⚡ 暴力递归2

🥦 求解思路

  1. 上面虽然实现了一个递归版本的题解,时间超限了,是我们期待的结果,但是并不是一个好的递归版本,因为状态参数太多了,不方便都维护。
  2. 接下来我们就再来想一想,还有没有可能设计一个更好的递归函数呢?
  3. 我们可以设计这样一个递归函数,以当前index位置为结尾,递归函数中每次从0到index-1的位置进行选择,如果存在元素小于当前index位置的元素,继续递归调用,下一个位置从当前小于index位置开始,重复该过程,直至结束。
  4. 我们可以看到,这个递归函数比起我们上面设计的递归函数精简不少,接下来我们就来一起看一下具体的实现。

🥦 实现代码

class Solution {
    
    public int lengthOfLIS(int[] nums) {
        int max=Integer.MIN_VALUE;
        for(int i=0;i<nums.length;i++){
            max=Math.max(max,process(i,nums));
        }
        return max;
    }

    public int process(int index,int[] nums){
        if(index==nums.length){
            return 0;
        }
        int max=1;
        for(int i=0;i<index;i++){
            if(nums[i]<nums[index]){
                max=Math.max(max,process(i,nums)+1);
            }
        }
        return max;
    }
}

🥦 运行结果

在这里插入图片描述


⚡ 记忆化搜索

🥦 求解思路

  1. 根据我们递归的分析,在递归的过程中会产生重复的子过程,所以我们想到了加一个缓存表,也就是我们的记忆化搜索。

🥦 实现代码

class Solution {
    
    public int lengthOfLIS(int[] nums) {
        int max=Integer.MIN_VALUE;
        int n=nums.length;
        int[] dp=new int[n];
        Arrays.fill(dp,1);
        for(int i=0;i<n;i++){
            max=Math.max(max,process(i,nums,dp));
        }
        return max;
    }

    public int process(int index,int[] nums,int[] dp){
        if(index==nums.length){
            return 0;
        }
        if(dp[index]!=1) return dp[index];
        int max=1;
        for(int i=index;i<nums.length;i++){
            if(nums[i]>nums[index]){
                max=Math.max(max,process(i,nums,dp)+1);
            }
        }
        return dp[index]=max;
    }
}

🥦 运行结果

在这里插入图片描述


⚡ 动态规划

🥦 求解思路

  1. 按照我们之前递归和记忆化搜索的思路,通过动态规划实现出来。

🥦 实现代码

class Solution {
    
    public int lengthOfLIS(int[] nums) {
        int n=nums.length;
        int[] dp=new int[n];
        int max=0;
        Arrays.fill(dp,1);
        for(int index=n-1;index>=0;index--){
            for(int i=index;i<n;i++){
                if(nums[i]>nums[index]){
                    dp[index]=Math.max(dp[index],dp[i]+1);
                }
            }
            max=Math.max(max,dp[index]);
        }
        return max;
    }
}

🥦 运行结果

在这里插入图片描述


⚡ 动态规划 + 二分查找

🥦 求解思路

  1. 因为题目要我们查找的是递增子序列,也就是元素按照严格递增排列的,所以我们可以想到使用二分来进行优化。
  2. 我们将每次查找的结果放到开辟的数组空间中,具体怎么做呢?
  3. 我们可以每次遍历我们nums中的数字x,然后在收集数组的区间内进行查找大于当前x做左侧的位置,最后将该位置设置为x;
  4. 如果此时查找的边界到达了我们此时数组下标位置,说明此时该元素是大于数组中所有元素的,此时数组下标位置继续向右移动。

🥦 实现代码

class Solution {
    public int lengthOfLIS(int[] nums) {
        int[] dp = new int[nums.length];
        int res = 0;
        for (int x : nums) {
            int left = -1, right = res;
            while(left+1 < right){
                int mid = left + ((right - left) >> 1);
                if(dp[mid] < x){
                    left = mid;
                }else{
                    right = mid;
                }
            }
            dp[right] = x;
            if(right == res){
                res++;
            }
        }
        return res;
    }
}

🥦 运行结果

在这里插入图片描述


💬 共勉

最后,我想送给大家一句一直激励我的座右铭,希望可以与大家共勉!
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/426439.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【Vue】收集表单数据 过滤器

收集表单数据 收集表单数据&#xff1a; 若&#xff1a;<input type"text"/>,则v-model收集的是value值&#xff0c;用户输入的就是value值若&#xff1a;<input type"radio"/>,则v-model收集的是value值&#xff0c;且要给标签配置value值若…

树莓派与STM32(rt1064)串口通信

目录 一、树莓派通信 1、硬件连线准备 2、安装Serial和打开树莓派串口 2.1安装Serial 2.2打开树莓派串口 2.3修改串口映射关系 3、树莓派代码 4、上位机 5、运行uart.py代码进行测试 5.1 树莓派发送&#xff0c;上位机接收 5.2上位机发送&#xff0c;树莓派接收 二、…

HopeHomi脚手架(四)redis、redisson模块

项目结构 Redis RedisSpiModuleImport 基于SPI。在项目启动的时候返回待加载类名 public class RedisSpiModuleImport implements SpiEnvironmentModuleImport {Overridepublic String[] readyImportClassName() {return new String[]{RedisConfiguration.class.getName()};…

裸机配置Java环境,解决 -bash: jps: command not found

目录 配置JDK 1、第一步&#xff1a;使用yum命令查找JDK 2、第二步&#xff1a;执行安装命令 3、第三步&#xff1a;验证是否安装成功 4、第四步&#xff1a;验证是否可用 5、第五步&#xff1a;安装开发环境 6、第六步&#xff1a;配置环境变量 今天申请了公司的开发机器&…

【openGauss实战10】备份与恢复

&#x1f4e2;&#x1f4e2;&#x1f4e2;&#x1f4e3;&#x1f4e3;&#x1f4e3; 哈喽&#xff01;大家好&#xff0c;我是【IT邦德】&#xff0c;江湖人称jeames007&#xff0c;10余年DBA及大数据工作经验 一位上进心十足的【大数据领域博主】&#xff01;&#x1f61c;&am…

视觉SLAM ch12 建图(RGB-D)

一、RGB-D稠密建图 RGB-D相机通结构光和飞行时间获取深度。 稠密重建方法&#xff1a;根据估计的相机位姿&#xff0c;将RGB-D数据转化为点云&#xff0c;然后进行拼接&#xff0c;最终得到由离散的点组成的点云地图。 在此基础上&#xff0c;如果希望估计物体的表面&#x…

Python 实验二 Python语言基础

1.运用输入输出函数编写程序&#xff0c;将华氏温度转换成摄氏温度。换算公式&#xff1a;C(F-32)*5/9,其中 C为摄氏温度&#xff0c;F为华氏温度。 Ffloat(input("请输入你要转换的华氏温度&#xff1a;")) C(F-32)*5/9 print("转换为摄氏温度为&#xff1a;&…

opencv:介绍 SIFT(尺度不变特征变换)及其使用(一)

在本章中 我们将了解 SIFT 算法的概念 我们将学习如何找到 SIFT 关键点和描述符。 理论 在过去的几章中,我们了解了一些角点检测器,如 Harris 等。它们具有旋转不变性,这意味着即使图像旋转,我们也可以找到相同的角点。这是显而易见的,因为旋转后的图像中的角点仍然是角点…

Cairo 1 实战入门:编写测试部署ERC-20代币智能合约

概述 读者可以前往 我的博客 获得更好的阅读体验。 Cairo 是 ZK Rollup 的领域专用语言&#xff0c;目前仅用于 StarkNet 项目。随着 Rollup 叙事的发展&#xff0c;我们认为 cairo 在未来一定会成为智能合约开发的核心语言。 本文类似我之前编写的 Foundry教程&#xff1a;…

BART模型简单介绍

目录 一、概要 二、深入扩展 2.1 预训练任务 2.2 模型精调 一、概要 BART&#xff08;Bidirectional and Auto-Regressive Transformers&#xff09;模型使用标准的基于Transformer的序列到序列结构&#xff0c;主要区别在于用GeLU&#xff08;Gaussian Error Linerar Units…

西安石油大学C++上机实验 上机二:友元和运算符重载程序设计(2学时)

上机二&#xff1a;友元和运算符重载程序设计&#xff08;2学时&#xff09; 实验目的&#xff1a; 了解友元函数的概念。 掌握友元函数的定义和使用方法。 了解运算符重载的概念和使用方法。 掌握几种常用的运算符重载的方法。 实验内容 编写一个时间类&#xff0c;实现…

【面试】记一次中小公司某一次面试题

文章目录1. MySQL中explain执行计划你比较关注哪些字段&#xff1f;2.char、varchar 和 text的区别&#xff1f;3. int(3)和int(11)查询的区别&#xff1f;4. 字段里NULL和空值的区别&#xff1f;5. spring中怎么解决循环依赖问题&#xff1f;5.1 重新设计5.2 使用注解 Lazy5.3…

ESP32设备驱动-HDC2080温湿度传感器驱动

HDC2080温湿度传感器驱动 文章目录 HDC2080温湿度传感器驱动2、硬件准备3、软件准备4、驱动实现HDC2080 器件是一款集成式湿度和温度传感器,可在小型 DFN 封装中以极低的功耗提供高精度测量。基于电容的传感器包括新的集成数字功能和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2080 数…

虹科新闻 | 冲击记录仪ASPION G-Log 2荣获行业领袖奖-Best of Industry Award

虹科ASPION G-Log 2 荣获 行业领袖奖 “2022 Best of Industry Award” 创新的运输冲击数据记录仪虹科ASPION G-Log 2荣获2022年行业领袖奖。经过5个月的投票和近2万张选票&#xff0c;G-Log 2在传感器 由冲击或振动&#xff0c;甚至是温度或相对湿度等气候因素引起的运输损坏…

ERTEC200P-2 PROFINET设备完全开发手册(5-3)

5.3 标识和维护数据&#xff08;I&M&#xff09; 标识和维护数据是一类特殊的数据记录&#xff0c;其中 “I&M0”&#xff08;“16#AFF0”&#xff09;用于有关模块或设备的常规信息。包含的信息例如&#xff1a;订货号/Order-ID, 硬件软件版本/hard- and software v…

强化学习之蒙特卡罗(MC)、动态规划(DP)、时间差分(TD)

强化学习笔记1.马尔可夫决策过程(MDP)1.马尔可夫性质2.马尔可夫过程3.马尔可夫奖励过程(MRP)4.马尔可夫决策过程(MDP)2.蒙特卡罗&#xff08;MC&#xff09;、动态规划&#xff08;DP&#xff09;、时间差分&#xff08;TD&#xff09;1.蒙特卡罗(MC)2.动态规划(DP)3.时间差分(…

【C】Function

系列连载 【python / C / C】 参考 《C语言程序设计&#xff08;第四版&#xff09;谭浩强》【C语言】C语言视频教程《郝斌 C 语言自学教程》 文章目录为什么需要函数什么叫函数如何定义函数函数的分类注意的问题常用的系统函数为什么需要函数 避免重复性操作 有利于程序模…

23种设计模式之建造者模式(黑马程序员)

建造者模式一、概述二、结构三、实现四、总结五、模式扩展在最后一、概述 将一个复杂对象的构建与表示分离&#xff0c;使得同样的构建过程可以创建不同的表示。 分离了部件的构造&#xff08;由Build来负责&#xff09;和装配&#xff08;Director负责&#xff09;。从而可以…

Spring 的创建和使用

目录 一. 创建 Spring项目 二. 存储 Bean 对象到Spring中 1. 添加Spring配置文件 2. 创建一个 Bean 对象 3. 将 Bean 存储到 Spring 容器中 三. 从 Spring 中获取并使用 Bean 对象 1. 创建 Spring 上下文 1.1 使用 ApplicationContext 作为Spring上下文 1.2 使用 Bea…

ONLYOFFICE 邀请您一起创建插件

文档编辑器中的插件具有高度的便捷性和实用性&#xff0c;这对工作效率的提高至关重要&#xff0c;ONLYOFFICE 功能的强大也离不开丰富的插件资源。 现在&#xff0c;您可以自己制作插件并上架到 ONLYOFFICE&#xff0c;一起帮助广大用户更高效地办公&#xff0c;并获得相应的…