[LeetCode] Decode Ways 解码方法

最新推荐文章于 2025-08-09 16:37:48 发布

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原文链接：https://yq.aliyun.com/articles/358822

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#c/c++ #数据结构与算法 #java

本文介绍了解码问题的几种解决方法，包括使用动态规划求解给定数字串的解码方式数量，并提供了C++和Java的实现代码。文章还讨论了如何优化空间复杂度到O(1)。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

A message containing letters from A-Z is being encoded to numbers using the following mapping:

'A' -> 1
'B' -> 2
...
'Z' -> 26

Given an encoded message containing digits, determine the total number of ways to decode it.

For example,
Given encoded message "12", it could be decoded as "AB" (1 2) or "L" (12).

The number of ways decoding "12" is 2.

这道题要求解码方法，跟之前那道 Climbing Stairs 爬梯子问题非常的相似，但是还有一些其他的限制条件，比如说一位数时不能为0，两位数不能大于26，其十位上的数也不能为0，出去这些限制条件，根爬梯子基本没啥区别，也勉强算特殊的斐波那契数列，当然需要用动态规划Dynamci Programming来解。建立一位dp数组，长度比输入数组长多多2，全部初始化为1，因为斐波那契数列的前两项也为1，然后从第三个数开始更新，对应数组的第一个数。对每个数组首先判断其是否为0，若是将改为dp赋0，若不是，赋上一个dp值，此时相当如加上了dp[i - 1], 然后看数组前一位是否存在，如果存在且满足前一位不是0，且和当前为一起组成的两位数不大于26，则当前dp值加上dp[i - 2], 至此可以看出来跟斐波那契数组的递推式一样，代码如下：

C++ 解法一：

class Solution {
public:
    int numDecodings(string s) {
        if (s.empty() || (s.size() > 1 && s[0] == '0')) return 0;
        vector<int> dp(s.size() + 1, 0);
        dp[0] = 1;
        for (int i = 1; i < dp.size(); ++i) {
            dp[i] = (s[i - 1] == '0') ? 0 : dp[i - 1];
            if (i > 1 && (s[i - 2] == '1' || (s[i - 2] == '2' && s[i - 1] <= '6'))) {
                dp[i] += dp[i - 2];
            }
        }
        return dp.back();
    }
};

Java 解法一：

public class Solution {
    public int numDecodings(String s) {
        if (s.isEmpty() || (s.length() > 1 && s.charAt(0) == '0')) return 0;
        int[] dp = new int[s.length() + 1];
        dp[0] = 1;
        for (int i = 1; i < dp.length; ++i) {
            dp[i] = (s.charAt(i - 1) == '0') ? 0 : dp[i - 1];
            if (i > 1 && (s.charAt(i - 2) == '1' || (s.charAt(i - 2) == '2' && s.charAt(i - 1) <= '6'))) {
                dp[i] += dp[i - 2];
            }
        }
        return dp[s.length()];
    }
}

下面这种方法跟上面的方法的思路一样，只是写法略有不同：

C++ 解法二：

class Solution {
public:
    int numDecodings(string s) {
        if (s.empty()) return 0;
        vector<int> dp(s.size() + 1, 0);
        dp[0] = 1;
        for (int i = 1; i < dp.size(); ++i) {
            if (s[i - 1] != '0') dp[i] += dp[i - 1];
            if (i >= 2 && s.substr(i - 2, 2) <= "26" && s.substr(i - 2, 2) >= "10") {
                dp[i] += dp[i - 2];
            }
        }
        return dp.back();
    }
};

我们再来看一种空间复杂度为O(1)的解法，我们用两个变量c1, c2来分别表示s[i-1]和s[i-2]的解码方法，然后我们从i=1开始遍历，也就是字符串的第二个字符，我们判断如果当前字符为'0'，说明当前字符不能单独拆分出来，只能和前一个字符一起，我们先将c1赋为0，然后我们看前面的字符，如果前面的字符是1或者2时，我们就可以更新c1 = c1 + c2，然后c2 = c1 - c2，其实c2赋值为之前的c1，如果不满足这些条件的话，那么c2 = c1，参见代码如下：

C++ 解法三：

class Solution {
public:
    int numDecodings(string s) {
        if (s.empty() || s.front() == '0') return 0;
        int c1 = 1, c2 = 1;
        for (int i = 1; i < s.size(); ++i) {
            if (s[i] == '0') c1 = 0;
            if (s[i - 1] == '1' || (s[i - 1] == '2' && s[i] <= '6')) {
                c1 = c1 + c2;
                c2 = c1 - c2;
            } else {
                c2 = c1;
            }
        }
        return c1;
    }
};