Sous-séquence commune la plus longue
Guide détaillé et implémentation de Python pour le problème « Sous-séquence commune la plus longue ».
1. Apprendre
Le problème de la « sous-séquence commune la plus longue » est un défi clé dans la section DP 2D.
Cette implémentation se concentre sur la logique de niveau moyen dans Python.
Nous accordons la priorité à la précision technique et à la lisibilité du code dans les solutions que nous proposons.
2. Real-World Applications
3. Visual Intuition
Visualisation du flux logique pour la sous-séquence commune la plus longue.
4. Prerequisites
5. Step-by-Step Thinking
1. Understand the problem
Lisez attentivement l'énoncé du problème pour la sous-séquence commune la plus longue.
2. Formulate brute force
Rédigez une solution itérative simple.
3. Identify inefficiency
Recherchez les calculs redondants.
4. Optimize search path
Utilisez le hachage ou le tri pour accélérer le processus.
5. Final Implementation
Nettoyer le code pour les normes de production.
Énoncé du problème
Étant donné deux chaînes text1 et text2, renvoie la longueur de leur sous-séquence commune la plus longue. S'il n'y a pas de sous-séquence commune, renvoie 0.
Une sous-séquence d'une chaîne est une nouvelle chaîne générée à partir de la chaîne d'origine avec certains caractères (peut n'en être aucun) supprimés sans modifier l'ordre relatif des caractères restants. (Par exemple, « as » est une sous-séquence de « abcde »).
Écrivez une fonction longestCommonSubsequence(text1: str, text2: str) -> int.
- •1 <= len(text1), len(text2) <= 1000
- •text1 and text2 consist of only lowercase English characters
Exemples
text1 = "abcde", text2 = "ace"
3
The longest common subsequence is "ace" and its length is 3.
text1 = "abc", text2 = "abc"
3
The longest common subsequence is "abc" and its length is 3.
text1 = "abc", text2 = "def"
0
There is no common subsequence, so the result is 0.
Need a Hint?
Edge Cases to Watch
- Structures d'entrée vides
- Entrées à élément unique
- Grandes limites numériques
Prêt à résoudre ?
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Aperçus et variations des entretiens
Répartition de l'analyse de complexité
Pourquoi le temps: Directly evaluates all possibilities.
Pourquoi l'espace: Uses standard local memory.
Pourquoi le temps: Optimized paths reduce total operations.
Pourquoi l'espace: May trade memory for speed.
Code Python de solution optimisée
Code Python de solution optimisée
def lcs_opt(text1, text2):
dp = [[0 for j in range(len(text2) + 1)] for i in range(len(text1) + 1)]
for i in range(len(text1) - 1, -1, -1):
for j in range(len(text2) - 1, -1, -1):
if text1[i] == text2[j]: dp[i][j] = 1 + dp[i + 1][j + 1]
else: dp[i][j] = max(dp[i + 1][j], dp[i][j + 1])
return dp[0][0]Code de force brute (spoiler gardé)
Code de force brute (spoiler gardé)
def lcs_brute(text1, text2):
def solve(i, j):
if i == len(text1) or j == len(text2): return 0
if text1[i] == text2[j]: return 1 + solve(i + 1, j + 1)
return max(solve(i + 1, j), solve(i, j + 1))
return solve(0, 0)Algorithm Pattern Checklist
When dealing with 2D DP data patterns.
- Are constraints clear?
- Is there a linear or logarithmic optimization possible?
Key Revision Notes
Les propriétés standard du problème DP 2D s’appliquent.
Questions connexes
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