题解一: 动态规划
题解思路: dp[i][j]代表从起点到(i,j)的路径数量,到(i,j)只能从(i-1,j)和(i,j-1)到达。所以dp[i][j] = dp[i-1][j]+dp[i][j-1];
图示:54 dp数组变化
*复杂度分析:**
时间复杂度:O(MN)
空间复杂度:O(MN)
实现如下:
class Solution {
public:
/**
*
* @param m int整型
* @param n int整型
* @return int整型
*/
int uniquePaths(int m, int n) {
// write code here
int dp[m][n];
//初始化
for(int i = 0;i<n;i++) dp[0][i] = 1;
for(int i = 0;i<m;i++) dp[i][0] = 1;
//dp数组的构建
for(int i = 1;i<m;i++){
for(int j = 1;j<n;j++)
dp[i][j] = dp[i-1][j]+dp[i][j-1];
}
return dp[m-1][n-1];
}
};题解二: 记忆化+dfs
题解思路:普通递归由于太多的重复计算,所以普通递归最终会超时。 使用记忆化记录之前的计算,
重复计算。
复杂度分析:
时间复杂度:O(MN)
空间复杂度:O(MN)
实现如下:
class Solution {
public:
/**
*
* @param m int整型
* @param n int整型
* @return int整型
*/
vector<vector<int> >ans; //用于记录之前计算过的位置
int reco_dfs(int x,int y,int n,int m){
if(x==m-1||y==n-1) return 1;
if(ans[x][y]) return ans[x][y]; //如果x,y之前计算过,那么直接返回
ans[x][y] = reco_dfs(x+1, y,n,m)+reco_dfs(x, y+1,n,m);
return ans[x][y];
}
int uniquePaths(int m,int n){
ans = vector<vector<int>>(m,vector<int>(n,0));
return reco_dfs(0,0,n,m);
}
};
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