题目和上题一样leetcode Palindrome Partitioning,这里需要求的是最小的分割数,也就是上一题的所有可能里面最少的一个分割。例如:
For example, given s = "aab"
,
Return 1
since the palindrome partitioning ["aa","b"]
could be produced using 1 cut.
很明显,如果我们和上体一样把所有的答案求出来,然后返回最少元素的长度-1就可以了,但是Memory Limited了。我以为是ans存不了那么多的分割可能,所有每次只判断要存的是否比之前的短,短的才需要存。这时候变成Time Limited了,还是不行。
只能用DP了。先用DP求i到j是否可能为回文。判断i到j是回文有两种情况:
1.如果i到j的长度为1,也就是j-i=0那肯定就是回文了,如果长度为2并且s[i] == s[j]那也是回文。长度为其他的就用下一点判断了
2.i到j是回文,那么i+1到j-1是回文,并且s[i] == s[j]。
所以可以用第1点初始化,然后利用第2点扩展所有。或者可以说为了能够使用第2点dp求解,第1点是必须的。然后i从末尾开始,j从i开始,这样每次需要第2点的时候第一点都已经做完了。所以初始化可以一起写在for里面的。
class Solution { public: int minCut(string s) { if (s.size() == 0) return 0; bool mat[s.size()][s.size()]; memset(mat, 0, sizeof(mat)); // 很久才发现没有初始化是错误的 for (int i = s.size()-1; i >= 0; --i) for (int j = i; j < s.size(); ++j) { if ((s[i] == s[j] && j - i < 2) || (s[i] == s[j] && mat[i+1][j-1])) mat[i][j] = true; } int cnt[s.size()+1]; // 最后一个为0,用于j+1溢出的操作 memset(cnt, 0, sizeof(cnt)); for (int i = s.size() - 1; i >= 0; --i) { cnt[i] = s.size() - i; for (int j = i; j < s.size(); ++j) // j一定是从i开始,因为可能存在i是一个孤立的加上i+1到之后的最小值 { if (mat[i][j]) cnt[i] = min(cnt[i], cnt[j + 1] + 1); } } return cnt[0] - 1; } };