算法学习:递归搜索与动态规划 笔记合集

算法学习:递归搜索与动态规划 笔记合集

好的,我将对您提供的内容进行整理和补充,以便更全面地了解和理解这些算法。

买卖股票的最佳时机

在买卖股票的最佳时机问题中,我们需要找到买入和卖出股票的最佳时机以获得最大利润。这个问题可以分为两个子问题:

  1. 单次买卖股票的最大利润

    • 给定一个数组 prices,其中 prices[i] 表示第 i 天的股票价格。
    • 只允许完成一次交易(即只买入和卖出一次)。

    解题思路:

    • 使用动态规划来记录每一天结束时的最大利润。
    • 初始化一个二维数组 dp,其中 dp[i][j] 表示第 i 天持有/不持有股票的最大利润。
    • 状态转移方程:
      • dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i])
      • dp[i][1] = max(dp[i-1][1], -prices[i])
  2. 多次买卖股票的最大利润

    • 给定一个数组 prices,其中 prices[i] 表示第 i 天的股票价格。
    • 允许完成尽可能多的交易(即可以无限次买入和卖出)。

    解题思路:

    • 使用动态规划来记录每一天结束时的最大利润。
    • 初始化一个二维数组 dp,其中 dp[i][j] 表示第 i 天持有/不持有股票的最大利润。
    • 状态转移方程:
      • dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-1][1] + prices[i])
      • dp[i][1] = max(dp[i-1][1], dp[i-1][0] - prices[i])
  3. 买卖股票的最佳时机含冷冻期

    • 给定一个数组 prices,其中 prices[i] 表示第 i 天的股票价格。
    • 允许完成尽可能多的交易(即可以无限次买入和卖出),但每次交易后需要冷静一天。

    解题思路:

    • 使用动态规划来记录每一天结束时的最大利润。
    • 初始化一个二维数组 dp,其中 dp[i][j] 表示第 i 天持有/不持有股票的最大利润。
    • 状态转移方程:
      • dp[i][0] = max(dp[i-1][0], dp[i-2][1] + prices[i])
      • dp[i][1] = max(dp[i-1][1], dp[i-1][0] - prices[i])

Floyd算法

Floyd算法(Floyd-Warshall algorithm)用于计算图中各顶点之间的最短路径。其基本思想是通过逐步增加中间顶点,不断更新两点之间的距离。

具体步骤如下:

  1. 初始化

    • 创建一个二维数组 e,其中 e[i][j] 表示从 i 号顶点到 j 号顶点的最短路径长度。
    • 初始化 e[i][j] = graph[i][j],即直接相邻的两点之间的距离。
  2. 迭代

    • 遍历所有可能的中间顶点 k(1 到 n)。
    • 对于每一对顶点 (i, j),检查通过 k 作为中转点是否能获得更短的路径。
    • 更新 e[i][j] = min(e[i][j], e[i][k] + e[k][j])
  3. 结果

    • 最终,e[i][j] 中存储的就是从 i 号顶点到 j 号顶点的最短路径长度。

示例代码:

function floydWarshall(graph) { let n = graph.length; let e = Array.from(Array(n), () => Array(n).fill(Infinity)); // 初始化 for (let i = 0; i < n; i++) { for (let j = 0; j < n; j++) { e[i][j] = graph[i][j]; } } // 迭代 for (let k = 0; k < n; k++) { for (let i = 0; i < n; i++) { for (let j = 0; j < n; j++) { e[i][j] = Math.min(e[i][j], e[i][k] + e[k][j]); } } } return e; } 

通过以上代码和解释,您可以更全面地理解和应用这些算法。希望这些内容对您有所帮助!如果您有任何问题或需要进一步的解释,请随时告诉我。

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前端防范 XSS(跨站脚本攻击)

目录 一、防范措施 1.layui util  核心转义的特殊字符 示例 2.js-xss.js库 安装 1. Node.js 环境(npm/yarn) 2. 浏览器环境 核心 API 基础使用 1. 基础过滤(默认规则) 2. 自定义过滤规则 (1)允许特定标签 (2)允许特定属性 (3)自定义标签处理 (4)自定义属性处理 (5)转义特定字符 常见场景示例 1. 过滤用户输入的评论内容 2. 允许特定富文本标签(如富文本编辑器内容) 注意事项 更多配置 XSS(跨站脚本攻击)是一种常见的网络攻击手段,它允许攻击者将恶意脚本注入到其他用户的浏览器中。

详细教程:如何从前端查看调用接口、传参及返回结果(附带图片案例)

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目录 1. 打开浏览器开发者工具 2. 使用 Network 面板 3. 查看具体的API请求 a. Headers b. Payload c. Response d. Preview e. Timing 4. 实际操作步骤 5. 常见问题及解决方法 a. 无法看到API请求 b. 请求失败 c. 跨域问题(CORS) 作为一名后端工程师,理解前端如何调用接口、传递参数以及接收返回值是非常重要的。下面将详细介绍如何通过浏览器开发者工具(F12)查看和分析这些信息,并附带图片案例帮助你更好地理解。 1. 打开浏览器开发者工具 按下 F12 或右键点击页面选择“检查”可以打开浏览器的开发者工具。常用的浏览器如Chrome、Firefox等都内置了开发者工具。下面是我选择我的一篇文章,打开开发者工具进行演示。 2. 使用

Cursor+Codex隐藏技巧:用截图秒修前端Bug的保姆级教程(React/Chakra UI案例)

Cursor+Codex隐藏技巧:用截图秒修前端Bug的保姆级教程(React/Chakra UI案例) 前端开发中最令人头疼的莫过于那些难以定位的UI问题——元素错位、样式冲突、响应式失效...传统调试方式往往需要反复修改代码、刷新页面、检查元素。现在,通过Cursor编辑器集成的Codex功能,你可以直接用截图交互快速定位和修复这些问题。本文将带你从零开始,掌握这套革命性的调试工作流。 1. 环境准备与基础配置 在开始之前,确保你已经具备以下环境: * Cursor编辑器最新版(v2.5+) * Node.js 18.x及以上版本 * React 18项目(本文以Chakra UI 2.x为例) 首先在Cursor中安装Codex插件: 1. 点击左侧扩展图标 2. 搜索"Codex"并安装 3. 登录你的OpenAI账户(需要ChatGPT Plus订阅) 关键配置项: // 在项目根目录创建.