- lintcode: (92) Backpack
Given n items with size
If we have 4 items with size [2, 3, 5, 7], the backpack size is 11, we can
select [2, 3, 5], so that the max size we can fill this backpack is 10. If
the backpack size is 12. we can select [2, 3, 7] so that we can fulfill
the backpack.
You function should return the max size we can fill in the given backpack.
You can not divide any item into small pieces.
O(n x m) time and O(m) memory.
O(n x m) memory is also acceptable if you do not know how to optimize memory.
本题是典型的01背包问题,每种类型的物品最多只能选择一件。参考前文 Knapsack 中总结的解法,这个题中可以将背包的 size 理解为传统背包中的重量;题目问的是能达到的最大 size, 故可将每个背包的 size 类比为传统背包中的价值。
考虑到数组索引从0开始,故定义状态bp[i + 1][j]为前 i 个物品中选出重量不超过j时总价值的最大值。状态转移方程则为分A[i] > j 与否两种情况考虑。初始化均为0,相当于没有放任何物品。
public class Solution {
/**
* @param m: An integer m denotes the size of a backpack
* @param A: Given n items with size A[i]
* @return: The maximum size
*/
public int backPack(int m, int[] A) {
if (A == null || A.length == 0) return 0;
final int M = m;
final int N = A.length;
int[][] bp = new int[N + 1][M + 1];
for (int i = 0; i < N; i++) {
for (int j = 0; j <= M; j++) {
if (A[i] > j) {
bp[i + 1][j] = bp[i][j];
} else {
bp[i + 1][j] = Math.max(bp[i][j], bp[i][j - A[i]] + A[i]);
}
}
}
return bp[N][M];
}
}注意索引及初始化的值,尤其是 N 和 M 的区别,内循环处可等于 M。
两重 for 循环,时间复杂度为
接下来看看 九章算法 的题解,这种解法感觉不是很直观,推荐使用题解1的解法。
- 状态: result[i][S] 表示前i个物品,取出一些物品能否组成体积和为S的背包
- 状态转移方程: $$f[i][S] = f[i-1][S-A[i]]
orf[i-1][S]$$ (A[i]为第i个物品的大小)- 欲从前i个物品中取出一些组成体积和为S的背包,可从两个状态转换得到。
-
$$f[i-1][S-A[i]]$$ : 放入第i个物品,前$$i-1$$ 个物品能否取出一些体积和为$$S-A[i]$$ 的背包。 -
$$f[i-1][S]$$ : 不放入第i个物品,前$$i-1$$ 个物品能否取出一些组成体积和为S的背包。
-
- 欲从前i个物品中取出一些组成体积和为S的背包,可从两个状态转换得到。
- 状态初始化: $$f[1 \cdots n][0]=true;
f[0][1 \cdots m]=false$$. 前1n个物品组成体积和为0的背包始终为真,其他情况为假。 - 返回结果: 寻找使
$$f[n][S]$$ 值为true的最大S ($$1 \leq S \leq m$$ )
class Solution {
public:
/**
* @param m: An integer m denotes the size of a backpack
* @param A: Given n items with size A[i]
* @return: The maximum size
*/
int backPack(int m, vector<int> A) {
if (A.empty() || m < 1) {
return 0;
}
const int N = A.size() + 1;
const int M = m + 1;
vector<vector<bool> > result;
result.resize(N);
for (vector<int>::size_type i = 0; i != N; ++i) {
result[i].resize(M);
std::fill(result[i].begin(), result[i].end(), false);
}
result[0][0] = true;
for (int i = 1; i != N; ++i) {
for (int j = 0; j != M; ++j) {
if (j < A[i - 1]) {
result[i][j] = result[i - 1][j];
} else {
result[i][j] = result[i - 1][j] || result[i - 1][j - A[i - 1]];
}
}
}
// return the largest i if true
for (int i = M; i > 0; --i) {
if (result[N - 1][i - 1]) {
return (i - 1);
}
}
return 0;
}
};- 异常处理
- 初始化结果矩阵,注意这里需要使用
resize而不是reserve,否则可能会出现段错误 - 实现状态转移逻辑,一定要分
j < A[i - 1]与否来讨论 - 返回结果,只需要比较
result[N - 1][i - 1]的结果,返回true的最大值
状态转移逻辑中代码可以进一步简化,即:
for (int i = 1; i != N; ++i) {
for (int j = 0; j != M; ++j) {
result[i][j] = result[i - 1][j];
if (j >= A[i - 1] && result[i - 1][j - A[i - 1]]) {
result[i][j] = true;
}
}
}
考虑背包问题的核心——状态转移方程,如何优化此转移方程?原始方案中用到了二维矩阵来保存result,注意到result的第i行仅依赖于第i-1行的结果,那么能否用一维数组来代替这种隐含的关系呢?我们在内循环j处递减即可。如此即可避免result[i][S]的值由本轮result[i][S-A[i]]递推得到。
class Solution {
public:
/**
* @param m: An integer m denotes the size of a backpack
* @param A: Given n items with size A[i]
* @return: The maximum size
*/
int backPack(int m, vector<int> A) {
if (A.empty() || m < 1) {
return 0;
}
const int N = A.size();
vector<bool> result;
result.resize(m + 1);
std::fill(result.begin(), result.end(), false);
result[0] = true;
for (int i = 0; i != N; ++i) {
for (int j = m; j >= 0; --j) {
if (j >= A[i] && result[j - A[i]]) {
result[j] = true;
}
}
}
// return the largest i if true
for (int i = m; i > 0; --i) {
if (result[i]) {
return i;
}
}
return 0;
}
};两重 for 循环,时间复杂度均为