Triangle

Given a triangle, find the minimum path sum from top to bottom. Each step you may move to adjacent numbers on the row below.

For example, given the following triangle

[
     [2],
    [3,4],
   [6,5,7],
  [4,1,8,3]
]

The minimum path sum from top to bottom is 11 (i.e., 2 + 3 + 5 + 1 = 11).

解题思路1:开辟一个数组用于存放一条线路保存下来的数,通过递归比较每条线路的值确定最优.这里用上下层的数位置索引号相连条件来剪枝,减少遍历数.

#include<iostream>
#include<vector>
#include<numeric>
#include<algorithm>

using namespace std;


int FinalResult = INT_MAX;
void SearchMinSum(vector<vector<int> > &triangle,vector<int>&result,int idx, int level)
{
	if (level==triangle.size())
	{
		FinalResult = FinalResult < accumulate(result.begin(), result.end(), 0) ? FinalResult : accumulate(result.begin(), result.end(), 0);
		return;
	}
	for (int i = 0; i < triangle[level].size();++i)
	{
		if (i==idx||i==idx+1)
		{
			result.push_back(triangle[level][i]);
			SearchMinSum(triangle, result, i, level + 1);
			result.pop_back();
		}
	}
}
int minimumTotal(vector<vector<int> > &triangle) {
	vector<int>SumResult;
	SearchMinSum(triangle, SumResult,0,0);
	return FinalResult;
}


结果超时了,这里只开辟了一个最优路径的空间,在递归过程中使用了过多的删除插入操作;

解题思路2:采用动态规划的思想,开辟更大的内存空间来换取时间上的节省

#include<iostream>
#include<vector>
#include<numeric>
#include<algorithm>

using namespace std;

//到某个点的最小值,为该值加上上一层的最小值.这里要考虑边界情况
int minimumTotal(vector<vector<int> > &triangle) {
	vector <vector<int> >SumResult(triangle);
	if (triangle.size() == 0)
		return 0;

	for (int i = 1; i != triangle.size(); ++i)
	{
		for (int j = 0; j != triangle[i].size(); ++j)
		{
			if (j == 0)
				SumResult[i][j] = SumResult[i - 1][j] + triangle[i][j];
			else if (j == triangle[i].size() - 1)
				SumResult[i][j] = SumResult[i - 1][j - 1] + triangle[i][j];
			else
				SumResult[i][j] = (SumResult[i - 1][j] + triangle[i][j]) < (SumResult[i - 1][j - 1] + triangle[i][j]) ? SumResult[i - 1][j] + triangle[i][j] : SumResult[i - 1][j - 1] + triangle[i][j];
		}
	}
	/*int MinSum = SumResult[SumResult.size() - 1][0];
	for (int i = 1; i != SumResult[SumResult.size() - 1].size();++i)
	MinSum = MinSum < SumResult[SumResult.size() - 1][i] ? MinSum : SumResult[SumResult.size() - 1][i];
	return MinSum;*/
	return *min_element(SumResult[SumResult.size() - 1].begin(), SumResult[SumResult.size() - 1].end());
}


 

 

 

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/22ca96b7bd39 在当今的软件开发领域,自动化构建与发布是提升开发效率和项目质量的关键环节。Jenkins Pipeline作为一种强大的自动化工具,能够有效助力Java项目的快速构建、测试及部署。本文将详细介绍如何利用Jenkins Pipeline实现Java项目的自动化构建与发布。 Jenkins Pipeline简介 Jenkins Pipeline是运行在Jenkins上的一套工作流框架,它将原本分散在单个或多个节点上独立运行的任务串联起来,实现复杂流程的编排与可视化。它是Jenkins 2.X的核心特性之一,推动了Jenkins从持续集成(CI)向持续交付(CD)及DevOps的转变。 创建Pipeline项目 要使用Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,首先需要创建Pipeline项目。具体步骤如下: 登录Jenkins,点击“新建项”,选择“Pipeline”。 输入项目名称和描述,点击“确定”。 在Pipeline脚本中定义项目字典、发版脚本和预发布脚本。 编写Pipeline脚本 Pipeline脚本是Jenkins Pipeline的核心,用于定义自动化构建和发布的流程。以下是一个简单的Pipeline脚本示例: 在上述脚本中,定义了四个阶段:Checkout、Build、Push package和Deploy/Rollback。每个阶段都可以根据实际需求进行配置和调整。 通过Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,可以显著提升开发效率和项目质量。借助Pipeline,我们能够轻松实现自动化构建、测试和部署,从而提高项目的整体质量和可靠性。
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