代码随想录算法训练营Day57 | 647. 回文子串 | 516. 最长回文子序列 | 动态规划总结篇

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本文介绍了动态规划在解决回文子串和最长回文子序列问题中的应用，包括dp数组的布尔记录方法、双指针技巧以及最长回文子序列的递推公式。通过实例和总结，展示了动态规划的五步法和常见应用场景如背包问题、股票问题等。

文章目录

647. 回文子串
516. 最长回文子序列
动态规划总结篇
- 神一般的动规五部曲
- 不知不觉已经经历过了如此多的题型

647. 回文子串

题目链接 | 解题思路

本题作为动态规划看上去很直接，可以定义 dp[i] 为 s[:i+1] 所包含的回文子串的数量。但是这个符合直觉的 dp 数组定义却没法找到对应的递推公式，因为没有办法有效利用子问题的解。

实际上，本题的 dp 子问题记录体现在了回文这个性质上：如果我们能够用 dp 来得到所有子串是否回文，那显然这道题就能够轻松拿下了。
想到这一点的一个思路是，回文本身就是一个和 dp 非常契合的性质。

dp - 回文的 boolean 记录

dp 数组的下标含义：dp[i][j] 记录了 s[i:j+1] 是否回文（根据定义， $\leq j$ ）
dp 递推公式：
- 如果 s[i] != s[j]，那么显然 s[i:j+1] 不可能是个回文串，dp[i][j] = False （这大概是第一次比较的元素不相等时比较容易递推）
- 否则，dp[i][j] 就依赖于子问题的结果。这里的递推有一些特殊情况需要讨论：
  - $i = j$ ，实际上在讨论一个长度为 1 的子串，当然是 dp[i][j] = True
  - $i = j - 1$ ，实际上在讨论一个长度为 2 的子串，当然是 dp[i][j] = True
  - $i < j - 1$ ，那么就无法直接得到结果了，只能进行递推：dp[i][j] = dp[i+1][j-1]
- 可以看到，虽然这里是在讨论递推公式，但实际上包含一些初始化的内容（ $\leq j-1$ ）。如果要手动在一开始进行这些初始化，那就太麻烦了。而且这些情况的讨论也能保证 $\leq j$ 的定义在递推的时候能够保证。
dp 数组的初始化：全部初始化为 False 即可，不会影响到后续的递推
dp 的遍历顺序：隔了多题，遍历顺序终于再次变得复杂了起来。
- 根据递推公式，很明显 dp[i][j] 是依赖于左下角的值的，所以我们需要从下往上、从左往右遍历
- 同时，我们也要在遍历时确保 $\leq j$ 的定义要求，实际上只需要数组的右上三角区域即可
举例推导：s = "abcba"

	a	b	c	b	a
a	True	False	False	False	True
b	False	True	False	True	False
c	False	False	True	False	False
b	False	False	False	True	False
a	False	False	False	False	True

class Solution:
    def countSubstrings(self, s: str) -> int:
        dp = [[False] * len(s) for _ in range(len(s))]

        result = 0
        for i in range(len(s)-1, -1, -1):
            for j in range(i, len(s)):
                if s[i] == s[j]:
                    if i >= j - 1:
                        result += 1
                        dp[i][j] = True
                    else:
                        if dp[i+1][j-1]:
                            result += 1
                            dp[i][j] = True
        return result

时间复杂度： $O(n^2)$
空间复杂度： $O(n^2)$

双指针

回文是一个非常巧妙而且有趣的性质，双指针也能在这里解题。

具体的思路是，遍历每一个字符，以当前字符为中心 / 以当前字符和右边相邻字符为中心，向左右同时进行扩散，记录在停止扩散（到达边缘或者发现不回文）之前有多少种回文子串。
这种解法利用了不同的回文子串必然有独特的（中心点，长度）的组合的性质，非常巧妙。

class Solution:
    def countSubstrings(self, s: str) -> int:
        result = 0
        for i in range(len(s)):
            result += self.extendBothSide(s, i, i)
            result += self.extendBothSide(s, i, i+1)
        return result

    def extendBothSide(self, s: str, left: int, right: int):
        count = 0
        while (left >= 0 and right < len(s)):
            if s[left] != s[right]:
                return count
            else:
                left -= 1
                right += 1
                count += 1
        return count

时间复杂度： $O(n^2)$
空间复杂度： $O (1)$
- 注意，双指针的解法不仅得到了 $O(n^2)$ 的时间复杂度，还比 dp 大幅优化了空间，实在是巧妙。

暴力解法

时间复杂度为 $O(n^3)$ 的逆天暴力解法，跟 dp 其实完全无关（除了我自以为的 dp 命名）

class Solution:
    def countSubstrings(self, s: str) -> int:
        # dp[i] represents the number of palindromes in s[:i+1] 
        dp = [0] * len(s)
        dp[0] = 1

        for i in range(1, len(s)):
            dp[i] = dp[i-1]
            for j in range(i+1):
                if self.isPalindrome(s, j, i):
                    dp[i] += 1
        
        return dp[-1]

    def isPalindrome(self, s: str, start: int, end: int):
        while (start <= end):
            if s[start] != s[end]:
                return False
            start += 1
            end -= 1
        return True

516. 最长回文子序列

题目链接 | 解题思路

本题第一眼看上去实在是要素拉满：之前的编辑问题子序列、刚刚出现的违背直觉的回文子串，看上去实在是太难了。但有了上一题对于回文子串的处理，实际上本题反而不算很难。

dp 数组的下标含义：dp[i][j] 是 s[i:j+1] 中最长回文子序列的长度
dp 递推公式：
- 如果 s[i] == s[j]，那么可以直接利用子问题的解直接获得一个更长的回文子序列：dp[i][j] = dp[i+1][j-1] + 2
  - 这个步骤代表了问题中回文的部分，即利用回文直接进行递推
  - 在这里，我依然像上一题一样分类讨论了当前子序列的长度问题，这样更符合回文的基础状态
- 否则，我们就要考虑删除首尾元素中的一个
  - 这个步骤代表了问题中子序列的部分，需要我们进行当前序列的编辑
  - 取子问题的最佳解，dp[i][j] = max(dp[i+1][j], dp[i][j-1])
dp 数组的初始化：由于我在递推公式中检查了 $i\leq j-1$ 的基础情况，所以直接全部初始化为 0 即可。
dp 的遍历顺序：和上一题一样，根据递推公式可以看到，dp[i][j] 依赖于左下角的值，所以从下向上、从左到右遍历
举例推导：s = "cbbd"

c b b d
c 1 1 2 2
b 0 1 2 2
b 0 0 1 1
d 0 0 0 1

	c	b	b	d
c	1	1	2	2
b	0	1	2	2
b	0	0	1	1
d	0	0	0	1

class Solution:
    def longestPalindromeSubseq(self, s: str) -> int:
        # dp[i][j] represents the max length of the palindrome inside s[i:j+1]
        dp = [[0] * len(s) for _ in range(len(s))]

        for i in range(len(s)-1, -1, -1):
            for j in range(i, len(s)):
                if s[i] == s[j]:
                    if i >= j - 1:
                        dp[i][j] = j - i + 1
                    else:
                        dp[i][j] = dp[i+1][j-1] + 2
                else:
                    dp[i][j] = max(dp[i+1][j], dp[i][j-1])
        
        return dp[0][-1]

时间复杂度： $O(n^2)$
空间复杂度： $O(n^2)$

动态规划总结篇

动态规划总结

神一般的动规五部曲

确定dp数组以及下标的含义
确定递推公式
3.dp数组如何初始化
确定遍历顺序
举例推导dp数组

不知不觉已经经历过了如此多的题型

基础：考验对于 dp 的基本理解
背包问题：
- 01 背包：二维的定义，滚动数组的遍历顺序
- 完全背包：滚动数组的遍历顺序大逆转
- 多重背包：不过是 01背包换皮
打家劫舍：现代化劫匪对于状态的记录
- 和二叉树结合的 dp 很有趣
股票问题：
- 记录之前的操作状态！dp 不再是结果的直接递推，而需要检查状态
- 状态再多也不怕
- 冷冻期：状态有的是点有的是段
子序列问题
- 子序列和子数组
- 不要被题目描述吓到
- 编辑距离问题
- 回文+子序列/字数组有没有搞头

dp 问题实在是博大精深，除了解决 dp 的思路，更重要的是能够意识到题目可以用 dp 来解决。有的题目非常经典，一眼能看出来；有的题目（例如不相交的线，似乎完全不像 dp）。要能做到识别+解决，方为解决 dp 的真正法器。