题目描述 给你两个单词 word1 和 word2,请你计算出将 word1 转换成 word2 所使用的最少操作数 。 你可以对一个单词进行如下三种操作:
编辑距离:是指两个字符串之间,由一个转成另一个所需的最少编辑操作次数。 问题:word1到word2的编辑距离 子问题:word1前i个字符到word2前j个字符的编辑距离 假如有两个字符串"hat"和"wtct" 每个格子表示word1前i个字符到word2前j个字符的编辑距离
i表示插入操作,d表示删除操作,r表示替换操作。
第一行w可以由空字符串“”插入一个w得到,操作一次;wh可以由“”插入w再插入h得到,插入两次,依次得到“”到whct的操作次数。
第一列由h变为“”可以对h进行一次删除操作,由ha变为“”可以先删除h再删除a,操作两次;由hat变为“”可以进行三次删除操作依次删除三个字母。
F(1, 1)表示由h变为w的编辑距离, 由h到w,可以先在h前面插入一个w,变为wh,再把h删除,操作两次,即用F(0, 2)的状态下再加一次删除操作。 还可以先把h删除,再插入一个w,操作两次,即用F(1, 0)的状态再加一次插入操作。 还可以把h替换成w,操作一次,可以用F(0, 0)的状态加一次替换操作表示。 这三种操作都能将h变为w,而我们需要的是最少的操作次数,所以选择替换。F(1,1) 就为1。
F(1, 2)表示h变为wh的编辑距离, 由h到wh,可以先在h的前面进行两次插入操作插入wh,再将原来的h删除,即可以用F(0, 2)的状态加一次删除操作。 还可以把h先替换成w,然后再插入h,即F(1, 1)的状态再加一次插入操作。 还可以再h的前面直接插入w,即F(0, 1)的状态,由于字符h和wh的第二个字符相同,所以不需要再进行替换操作,用F(0, 1)的状态就可以表示F(1, 2)。 在这三种操作中,删除操作是2+1为3,插入操作为1+1为2,不需要替换用F(0, 1)表示为1,。所以F(1, 2)为1。
F(2, 1)表示ha变为w的编辑距离, 由ha变为w,可以先将h变为w,再把a删除,即用F(1, 1)的状态再加一次删除操作。 还可以将ha变为"",再插入w,即用F(2, 0)再加一次插入操作。 还可以将h删除,将a替换成w,即用F(1, 0)的状态加一次替换操作。 删除要两次,插入要三次,替换要两次。 所以F(2, 1)为2。
F(2, 2)表示ha变为wh的编辑距离, 由ha变为wh,可以先将h变为wh,再删除a,即用F(1, 2)的状态再加一次删除操作。 还可以ha先变为w,再插入h,即F(2, 1)的状态再加一次插入操作。 还可以将h替换成w,再将a替换成h,即F(1, 1)的状态再加一次替换操作。 在这一步想要进行删除操作需要2次(F(1, 2) + 1), 进行插入操作需要 3次(F(2, 1 + 1)), 进行替换操作需要2次(F(1, 1) + 1),所以F(2, 2)为2。
经过分析可以得出状态转移方程: word2的每一个子串都可由word1的子串进行插入,删除,替换这三种操作得到,我们需要的是操作次数最少的结果,即: F(i, j) = min(插入,删除,替换) F(i, j) = min(F(i, j - 1) + 1, F(i - 1, j) + 1, F(i - 1, j - 1) + (w1[i] == w2[j] ? 0 : 1)) 这里需要注意的是替换操作如果word1[i]和word2[j]相等就不需要进行替换了。
代码:
class Solution {
public:
int minDistance(string word1, string word2) {
int row = word1.size() + 1;
int col = word2.size() + 1;
int dp[row][col];
for(int j = 0; j < col; ++j)
{
dp[0][j] = j;
}
for(int i = 0; i < row; ++i)
{
dp[i][0] = i;
}
for(int i = 1; i < row; ++i)
{
for(int j = 1; j < col; ++j)
{
if(word1[i - 1] == word2[j - 1])
dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];
else
dp[i][j] = min(dp[i - 1][j - 1], min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])) + 1;
}
}
return dp[row - 1][col - 1];
}
};
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