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题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock/
给定一个数组 prices ,它的第 i 个元素 prices[i] 表示一支给定股票第 i 天的价格。
你只能选择 某一天 买入这只股票,并选择在 未来的某一个不同的日子 卖出该股票。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。
返回你可以从这笔交易中获取的最大利润。如果你不能获取任何利润,返回 0 。
示例 1:
输入:[7,1,5,3,6,4]
输出:5
解释:在第 2 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6)的时候卖出,最大利润 = 6-1 = 5 。注意利润不能是 7-1 = 6, 因为卖出价格需要大于买入价格;同时,你不能在买入前卖出股票。
示例 2:
输入:prices = [7,6,4,3,1]
输出:0
解释:在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。
这道题目最直观的想法,就是暴力,找最优间距了。
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int result = 0;
for (int i = 0; i < prices.size(); i++) {
for (int j = i + 1; j < prices.size(); j++){
result = max(result, prices[j] - prices[i]);
}
}
return result;
}
};
- 时间复杂度:O(n^2)
- 空间复杂度:O(1)
当然该方法超时了。
因为股票就买卖一次,那么贪心的想法很自然就是取最左最小值,取最右最大值,那么得到的差值就是最大利润。
C++代码如下:
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int low = INT_MAX;
int result = 0;
for (int i = 0; i < prices.size(); i++) {
low = min(low, prices[i]); // 取最左最小价格
result = max(result, prices[i] - low); // 直接取最大区间利润
}
return result;
}
};
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(1)
动规五部曲分析如下:
- 确定dp数组(dp table)以及下标的含义
dp[i][0] 表示第i天持有股票所得最多现金 ,这里可能有同学疑惑,本题中只能买卖一次,持有股票之后哪还有现金呢?
其实一开始现金是0,那么加入第i天买入股票现金就是 -prices[i], 这是一个负数。
dp[i][1] 表示第i天不持有股票所得最多现金
注意这里说的是“持有”,“持有”不代表就是当天“买入”!也有可能是昨天就买入了,今天保持持有的状态
很多同学把“持有”和“买入”没分区分清楚。
在下面递推公式分析中,我会进一步讲解。
- 确定递推公式
如果第i天持有股票即dp[i][0], 那么可以由两个状态推出来
- 第i-1天就持有股票,那么就保持现状,所得现金就是昨天持有股票的所得现金 即:dp[i - 1][0]
- 第i天买入股票,所得现金就是买入今天的股票后所得现金即:-prices[i]
那么dp[i][0]应该选所得现金最大的,所以dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], -prices[i]);
如果第i天不持有股票即dp[i][1], 也可以由两个状态推出来
- 第i-1天就不持有股票,那么就保持现状,所得现金就是昨天不持有股票的所得现金 即:dp[i - 1][1]
- 第i天卖出股票,所得现金就是按照今天股票佳价格卖出后所得现金即:prices[i] + dp[i - 1][0]
同样dp[i][1]取最大的,dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], prices[i] + dp[i - 1][0]);
这样递归公式我们就分析完了
- dp数组如何初始化
由递推公式 dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], -prices[i]); 和 dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], prices[i] + dp[i - 1][0]);可以看出
其基础都是要从dp[0][0]和dp[0][1]推导出来。
那么dp[0][0]表示第0天持有股票,此时的持有股票就一定是买入股票了,因为不可能有前一天推出来,所以dp[0][0] -= prices[0];
dp[0][1]表示第0天不持有股票,不持有股票那么现金就是0,所以dp[0][1] = 0;
- 确定遍历顺序
从递推公式可以看出dp[i]都是有dp[i - 1]推导出来的,那么一定是从前向后遍历。
- 举例推导dp数组
以示例1,输入:[7,1,5,3,6,4]为例,dp数组状态如下:
dp[5][1]就是最终结果。
为什么不是dp[5][0]呢?
因为本题中不持有股票状态所得金钱一定比持有股票状态得到的多!
以上分析完毕,C++代码如下:
// 版本一
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int len = prices.size();
if (len == 0) return 0;
vector<vector<int>> dp(len, vector<int>(2));
dp[0][0] -= prices[0];
dp[0][1] = 0;
for (int i = 1; i < len; i++) {
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], -prices[i]);
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], prices[i] + dp[i - 1][0]);
}
return dp[len - 1][1];
}
};
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(n)
从递推公式可以看出,dp[i]只是依赖于dp[i - 1]的状态。
dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], -prices[i]);
dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], prices[i] + dp[i - 1][0]);
那么我们只需要记录 当前天的dp状态和前一天的dp状态就可以了,可以使用滚动数组来节省空间,代码如下:
// 版本二
class Solution {
public:
int maxProfit(vector<int>& prices) {
int len = prices.size();
vector<vector<int>> dp(2, vector<int>(2)); // 注意这里只开辟了一个2 * 2大小的二维数组
dp[0][0] -= prices[0];
dp[0][1] = 0;
for (int i = 1; i < len; i++) {
dp[i % 2][0] = max(dp[(i - 1) % 2][0], -prices[i]);
dp[i % 2][1] = max(dp[(i - 1) % 2][1], prices[i] + dp[(i - 1) % 2][0]);
}
return dp[(len - 1) % 2][1];
}
};
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(1)
这里能写出版本一就可以了,版本二虽然原理都一样,但是想直接写出版本二还是有点麻烦,容易自己给自己找bug。
所以建议是先写出版本一,然后在版本一的基础上优化成版本二,而不是直接就写出版本二。
Java:
// 贪心思路
class Solution {
public int maxProfit(int[] prices) {
int minprice = Integer.MAX_VALUE;
int maxprofit = 0;
for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
if (prices[i] < minprice) {
minprice = prices[i];
} else if (prices[i] - minprice > maxprofit) {
maxprofit = prices[i] - minprice;
}
}
return maxprofit;
}
}
class Solution { // 动态规划解法
public int maxProfit(int[] prices) {
// 可交易次数
int k = 1;
// [天数][交易次数][是否持有股票]
int[][][] dp = new int[prices.length][k + 1][2];
// bad case
dp[0][0][0] = 0;
dp[0][0][1] = Integer.MIN_VALUE;
dp[0][1][0] = Integer.MIN_VALUE;
dp[0][1][1] = -prices[0];
for (int i = 1; i < prices.length; i++) {
for (int j = k; j >= 1; j--) {
// dp公式
dp[i][j][0] = Math.max(dp[i - 1][j][0], dp[i - 1][j][1] + prices[i]);
dp[i][j][1] = Math.max(dp[i - 1][j][1], dp[i - 1][j - 1][0] - prices[i]);
}
}
return dp[prices.length - 1][k][0] > 0 ? dp[prices.length - 1][k][0] : 0;
}
}
Python:
贪心法:
class Solution:
def maxProfit(self, prices: List[int]) -> int:
low = float("inf")
result = 0
for i in range(len(prices)):
low = min(low, prices[i]) #取最左最小价格
result = max(result, prices[i] - low) #直接取最大区间利润
return result
动态规划:版本一
class Solution:
def maxProfit(self, prices: List[int]) -> int:
length = len(prices)
if len == 0:
return 0
dp = [[0] * 2 for _ in range(length)]
dp[0][0] = -prices[0]
dp[0][1] = 0
for i in range(1, length):
dp[i][0] = max(dp[i-1][0], -prices[i])
dp[i][1] = max(dp[i-1][1], prices[i] + dp[i-1][0])
return dp[-1][1]
动态规划:版本二
class Solution:
def maxProfit(self, prices: List[int]) -> int:
length = len(prices)
dp = [[0] * 2 for _ in range(2)] #注意这里只开辟了一个2 * 2大小的二维数组
dp[0][0] = -prices[0]
dp[0][1] = 0
for i in range(1, length):
dp[i % 2][0] = max(dp[(i-1) % 2][0], -prices[i])
dp[i % 2][1] = max(dp[(i-1) % 2][1], prices[i] + dp[(i-1) % 2][0])
return dp[(length-1) % 2][1]
Go:
func maxProfit(prices []int) int {
length:=len(prices)
if length==0{return 0}
dp:=make([][]int,length)
for i:=0;i<length;i++{
dp[i]=make([]int,2)
}
dp[0][0]=-prices[0]
dp[0][1]=0
for i:=1;i<length;i++{
dp[i][0]=max(dp[i-1][0],-prices[i])
dp[i][1]=max(dp[i-1][1],dp[i-1][0]+prices[i])
}
return dp[length-1][1]
}
func max(a,b int)int {
if a>b{
return a
}
return b
}