• 552. 学生出勤记录 II 力扣(困难) 记忆化搜索/dp 不会做,学习记忆化搜索转dp的学习


    552. 学生出勤记录 II

    可以用字符串表示一个学生的出勤记录,其中的每个字符用来标记当天的出勤情况(缺勤、迟到、到场)。记录中只含下面三种字符:
    'A':Absent,缺勤
    'L':Late,迟到
    'P':Present,到场
    如果学生能够 同时 满足下面两个条件,则可以获得出勤奖励:

    按 总出勤 计,学生缺勤('A')严格 少于两天。
    学生 不会 存在 连续 3 天或 连续 3 天以上的迟到('L')记录。
    给你一个整数 n ,表示出勤记录的长度(次数)。请你返回记录长度为 n 时,可能获得出勤奖励的记录情况 数量 。答案可能很大,所以返回对 109 + 7 取余 的结果。

    示例 1:

    输入:n = 2
    输出:8
    解释:
    有 8 种长度为 2 的记录将被视为可奖励:
    "PP" , "AP", "PA", "LP", "PL", "AL", "LA", "LL"
    只有"AA"不会被视为可奖励,因为缺勤次数为 2 次(需要少于 2 次)。

    题解:

    因此在枚举/统计合法方案的个数时,当我们决策到某一位应该选什么时,我们关心的是当前方案中已经出现了多少个 A(以决策当前能否填入 A)以及连续出现的 L 的次数是多少(以决策当前能否填入 L)

    法一:

    记忆化搜索:同时由于我们在计算某个 (u, acnt, lcnt) 的方案数时,其依赖的状态可能会被重复使用,考虑加入记忆化,将结果缓存起来。

    根据题意,n 的取值范围为 [0, n],acntacnt 取值范围为 [0,1],lcntlcnt 取值范围为 [0, 2]。

    法二: 动态规划,既然可以用记忆化搜索,就可以动态规划

    代码:

    //  记忆化搜索
    class Solution {
    public:
        int N;
        int dp[100003][3][3];  // dp[i][j][k]:表示i天,总共用j天缺勤,连续k天迟到
        int mod=1e9+7;
        int dfs(int k,int a,int l)
        {
            if (a>1 || l>2) return 0;
            if(k>=N) return 1;
            if (dp[k][a][l]!=-1) return dp[k][a][l];
            long long ans=0;
            ans=(ans+dfs(k+1,a+1,0))%mod;  //  如果第k+1天,A
            ans=(ans+dfs(k+1,a,l+1))%mod;  //  L
            ans=(ans+dfs(k+1,a,0))%mod;    //  P
            return dp[k][a][l]=ans;
        }
        int checkRecord(int n) {
        N=n;
        memset(dp,-1,sizeof(dp));
        dfs(0,0,0);
        return dp[0][0][0];  //为什么传回的是dp[0][0][0]需要理解
        }
    };

     动态规划:

    //寻找状态转移过来的
    class Solution {
    public:
       
        int checkRecord(int n) {
        int mod=1e9+7;
        int dp[100005][3][3];
        memset(dp,0,sizeof(dp));
        dp[0][0][0]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            // 第i天,状态 P
            for(int j=0;j<=1;j++)
                for(int k=0;k<=2;k++)
                   dp[i][j][0]=(dp[i][j][0]+dp[i-1][j][k])%mod;
                
            // 第i天, 状态 A
            for(int k=0;k<=2;k++)
              dp[i][1][0]=(dp[i][1][0]+dp[i-1][0][k])%mod;
            
           // 第i天, 状态为 L
           for(int j=0;j<=1;j++)
            for(int k=0;k<2;k++)
                dp[i][j][k+1]=(dp[i][j][k+1]+dp[i-1][j][k])%mod;
        }
        long long ans=0;;
        for(int j=0;j<=1;j++)
            for(int k=0;k<=2;k++)
              ans=(ans+dp[n][j][k])%mod;
        return (int)ans;
        }
    };
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/stepping/p/15158645.html
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