Editar distância
Guia detalhado e implementação de Python para o problema 'Editar distância'.
1. Aprenda
O problema de 'Editar Distância' é um desafio chave na seção DP 2D.
Esta implementação concentra-se na lógica de nível médio em Python.
Priorizamos a precisão técnica e a legibilidade do código em nossas soluções fornecidas.
2. Real-World Applications
3. Visual Intuition
Visualizando o fluxo lógico para Editar distância.
4. Prerequisites
5. Step-by-Step Thinking
1. Understand the problem
Leia atentamente a definição do problema para Editar distância.
2. Formulate brute force
Elabore uma solução iterativa simples.
3. Identify inefficiency
Procure cálculos redundantes.
4. Optimize search path
Use hashing ou classificação para acelerar o processo.
5. Final Implementation
Limpe o código para padrões de produção.
Declaração do problema
Dadas duas strings word1 e word2, retorne o número mínimo de operações necessárias para converter word1 em word2.
Você tem as três operações a seguir permitidas em uma palavra:
1. Insira um caractere
2. Exclua um personagem
3. Substitua um personagem
Escreva uma função minDistance(word1: str, word2: str) -> int.
- •0 <= len(word1), len(word2) <= 500
- •word1 and word2 consist of lowercase English letters
Exemplos
word1 = "horse", word2 = "ros"
3
horse -> rorse (replace 'h' with 'r') -> rose (remove 'r') -> ros (remove 'e').
word1 = "intention", word2 = "execution"
5
intention -> extention -> exention -> exection -> execution. Total 5 operations.
Need a Hint?
Edge Cases to Watch
- Estruturas de entrada vazias
- Entradas de elemento único
- Grandes limites numéricos
Pronto para resolver?
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Insights e variações da entrevista
Análise de complexidade
Por que tempo: Directly evaluates all possibilities.
Por que espaço: Uses standard local memory.
Por que tempo: Optimized paths reduce total operations.
Por que espaço: May trade memory for speed.
Código Python da solução otimizada
Código Python da solução otimizada
def min_distance_opt(word1, word2):
dp = [[float("inf")] * (len(word2) + 1) for i in range(len(word1) + 1)]
for j in range(len(word2) + 1): dp[len(word1)][j] = len(word2) - j
for i in range(len(word1) + 1): dp[i][len(word2)] = len(word1) - i
for i in range(len(word1) - 1, -1, -1):
for j in range(len(word2) - 1, -1, -1):
if word1[i] == word2[j]: dp[i][j] = dp[i + 1][j + 1]
else: dp[i][j] = 1 + min(dp[i + 1][j], dp[i][j + 1], dp[i + 1][j + 1])
return dp[0][0]Código de força bruta (protegido por spoiler)
Código de força bruta (protegido por spoiler)
def min_distance_brute(word1, word2):
def solve(i, j):
if i == len(word1): return len(word2) - j
if j == len(word2): return len(word1) - i
if word1[i] == word2[j]: return solve(i + 1, j + 1)
return 1 + min(solve(i+1,j), solve(i,j+1), solve(i+1,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
Aplicam-se propriedades padrão de problemas de DP 2D.
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