漫画:动态规划解决扔鸡蛋问题
作者:互联网
小灰 程序员小灰
在上一篇漫画中,小灰介绍了一道有趣的智力题:
那么,如何利用动态规划来求出扔鸡蛋问题的通解?
换句话说,有M层楼 / N个鸡蛋,要找到鸡蛋摔不碎的临界点,需要尝试几次?
本篇会为大家详细讲述。
动态规划英文 Dynamic Programming,是求解决策过程最优化的数学方法,后来沿用到了编程领域。
动态规划的大致思路是把一个复杂的问题转化成一个分阶段逐步递推的过程,从简单的初始状态一步一步递推,最终得到复杂问题的最优解。
动态规划解决问题的过程分为两步:
1.寻找状态转移方程式
2.利用状态转移方程式自底向上求解问题
如何找到状态转移方程式?
在上一篇漫画中,两个鸡蛋100层楼的条件下,我们找到了一个规律:
假设存在最优解,在最坏情况下尝试次数是 X,那么第一个鸡蛋首次扔出的楼层也是 X 。
这个规律在三个以上鸡蛋的条件上还能否适用呢?让我们来举个栗子:
假设有三个鸡蛋,100层楼,第一个鸡蛋扔在第10层并摔碎了。这时候我们还剩下两个鸡蛋,因此第二个鸡蛋不必从底向上一层一层扔,而是可以选择在第5层扔。如果第二个鸡蛋也摔碎了,那么第三个鸡蛋才需要老老实实从第1层开始一层一层扔。
这样一来,总的尝试次数是1+1+4 = 6 < 10。
因此,最优解的最坏情况下尝试次数是 X,鸡蛋首次扔出的楼层也是 X 这个规律不再成立。
那么,我们该怎么寻找规律呢?
我们可以把M层楼 / N个鸡蛋的问题转化成一个函数 F(M,N),其中楼层数M和鸡蛋数N是函数的两个参数,而函数的值则是最优解的最大尝试次数。
假设我们第一个鸡蛋扔出的位置在第X层(1<=X<=M),会出现两种情况:
1.第一个鸡蛋没碎
那么剩余的M-X层楼,剩余N个鸡蛋,可以转变为下面的函数:
F(M-X,N)+ 1,1<=X<=M
2.第一个鸡蛋碎了
那么只剩下从1层到X-1层楼需要尝试,剩余的鸡蛋数量是N-1,可以转变为下面的函数:
F(X-1,N-1) + 1,1<=X<=M
整体而言,我们要求出的是 M层楼 / N个鸡蛋 条件下,最大尝试次数最小的解,所以这个题目的状态转移方程式如下:
F(M,N)= Min(Max( F(M-X,N)+ 1, F(X-1,N-1) + 1)),1<=X<=M
如何进行求解?
状态转移方程式有了,如何计算出这个方程式的结果呢?
诚然,我们可以用递归的方式来实现。但是递归的时间复杂度是指数级的,当M和N的值很大的时候,递归的效率会变得非常低。
根据动态规划的思想,我们可以自底向上来计算出方程式的结果。
何谓自底向上呢?让我们以3个鸡蛋,4层楼的情况为例来进行演示。
请看下面的这张表:
根据动态规划的状态转移方程式和自底向上的求解思路,我们需要从1个鸡蛋1层楼的最优尝试次数,一步一步推导后续的状态,直到计算出3个鸡蛋4层楼的尝试次数为止。
首先,我们可以填充第一个鸡蛋在各个楼层的尝试次数,以及任意多鸡蛋在1层楼的尝试次数。
原因很简单:
1.只有一个鸡蛋,所以没有任何取巧方法,只能从1层扔到最后一层,尝试次数等于楼层数量。
2.只有一个楼层,无论有几个鸡蛋,也只有一种扔法,尝试次数只可能是1。
2个鸡蛋2层楼的情况,我们就需要带入状态转移方程式了:
F(2,2) = Min(Max( F(2-X,2)+ 1, F(X-1,2-1) + 1)),1<=X<=2
因为X的取值是1和2,我们需要对X的值逐一来尝试:
当X = 1时,
F(2,2) = Max( F(2-1,2)+ 1, F(1-1,2-1) + 1)) = Max( F(1,2)+ 1, F(0,1) + 1) = Max(1+1, 0+1) = 2
当X = 2时,
F(2,2) = Max( F(2-2,2)+ 1, F(2-1,2-1) + 1)) = Max( F(0,2)+ 1, F(1,1) + 1) = Max(0+1, 1+1) = 2
因此,无论第一个鸡蛋先从第1层扔,还是先从第2层扔,结果都是尝试2次。
接下来我们看一看2个鸡蛋3层楼的情况:
F(2,3) = Min(Max( F(3-X,2)+ 1, F(X-1,2-1) + 1)),1<=X<=3
此时X的取值是1,2,3。我们需要对X的值逐一来尝试:
当X = 1时,
F(2,3) = Max( F(3-1,2)+ 1, F(1-1,2-1) + 1)) = Max( F(2,2)+ 1, F(0,1) + 1) = Max(2+1, 0+1) = 3
当X = 2时,
F(2,3) = Max( F(3-2,2)+ 1, F(2-1,2-1) + 1)) = Max( F(1,2)+ 1, F(1,1) + 1) = Max(1+1, 1+1) = 2
当X = 3时,
F(2,3) = Max( F(3-3,2)+ 1, F(3-1,2-1) + 1)) = Max( F(0,2)+ 1, F(2,1) + 1) = Max(1, 2+1) = 3
因此在2个鸡蛋3层楼的情况,最优的方法是第一个鸡蛋在第2层扔,共尝试2次。
依照上面的方式,我们计算出2个鸡蛋4层楼的最优尝试次数,结果是3次。
同理,我们按照上面的方式,计算出3个鸡蛋在各个楼层的尝试次数,分别是2次,2次,3次。具体计算过程就不再细说。
代码如何实现?
根据刚才的思路,让我们来看一看代码的初步实现:
public class Eggs{
public int getMinSteps(int eggNum, int floorNum){
if(eggNum < 1 || floorNum < 1) {
return 0;
}
//备忘录,存储eggNum个鸡蛋,floorNum层楼条件下的最优化尝试次数
int[][] cache = new int[eggNum+1][floorNum+1];
//把备忘录每个元素初始化成最大的尝试次数
for(int i=1;i<=eggNum; i++){
for(int j=1; j<=floorNum; j++)
cache[i][j] = j;
}
for(int n=2; n<=eggNum; n++){
for(int m=1; m<=floorNum; m++){
for(int k=1; k<m; k++){
//扔鸡蛋的楼层从1到m枚举一遍,如果当前算出的尝试次数小于上一次算出的尝试次数,则取代上一次的尝试次数。
//这里可以打印k的值,从而知道第一个鸡蛋是从第几次扔的。
cache[n][m] = Math.min(cache[n][m], 1+Math.max(cache[n-1][k-1],cache[n][m-k]));
}
}
}
return cache[eggNum][floorNum];
}
public static void main(String[] args) {
Eggs e = new Eggs();
System.out.println(e.getMinSteps(5,500));
}
}
如何优化呢?
我们从状态转移方程式以及上面的表格可以看出,每一次中间状态的尝试次数,都只和上一层(鸡蛋数量-1)和本层(当前鸡蛋数量)的值有关联:
F(M,N)= Min(Max( F(M-X,N)+ 1, F(X-1,N-1) + 1)),1<=X<=M
比如我们想要求解3个鸡蛋3层楼的最优尝试次数,并不需要知道1个鸡蛋这一层的值,只需要关心2个鸡蛋和3个鸡蛋在各个楼层的值即可。
这样一来,我们并不需要一个二维数组来存储完整的中间状态记录,只需要利用两个一维数组,存储上一层和本层的尝试次数就足够了。
请看优化版本的代码:
public class EggsOptimized {
}
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