322 零钱兑换
一、题目
给你一个整数数组 coins ,表示不同面额的硬币;以及一个整数 amount ,表示总金额。
计算并返回可以凑成总金额所需的 最少的硬币个数 。如果没有任何一种硬币组合能组成总金额,返回 -1 。
你可以认为每种硬币的数量是无限的。

二、题解
思路:动态规划(完全背包)
1. 核心思路
由于每种硬币可以无限次使用,因此这是一个典型的完全背包问题。
定义 dp[i] 表示凑成金额 i 所需的最少硬币数。
对于每一个金额 i,尝试使用每一种硬币 coin。
如果当前金额能够使用该硬币(i >= coin),那么:
- 先凑出
i - coin - 再放入一枚
coin
因此可以得到状态转移公式:
dp[i] = min(dp[i], dp[i - coin] + 1)
最终:
- 如果
dp[amount]没有更新,说明无法组成,返回-1 - 否则返回
dp[amount]
2. 具体步骤
- 定义
dp[i]表示凑成金额i所需的最少硬币数。 - 初始化
dp[0] = 0,其余位置初始化为amount + 1(表示无法到达)。 - 遍历金额
1 ~ amount。 - 对于每个金额,遍历所有硬币:
- 如果
i >= coin,尝试更新:dp[i] = min(dp[i], dp[i - coin] + 1)
- 如果
- 最后判断
dp[amount]是否仍为初始值:- 是,返回
-1 - 否,返回
dp[amount]
- 是,返回
3. 关键逻辑
状态定义:
dp[i]:凑成金额 i 所需的最少硬币数
初始化:
dp[0] = 0;
for (int i = 1; i <= amount; i++) {
dp[i] = amount + 1;
}
这里使用 amount + 1 表示"无穷大",避免使用 Integer.MAX_VALUE 导致加 1 时发生整数溢出。
状态转移:
if (i >= coin) {
dp[i] = Math.min(dp[i], dp[i - coin] + 1);
}
含义:
- 如果最后放入一枚
coin - 那么前面的金额就是
i - coin - 再加上当前这一枚硬币即可
所以:
dp[i] = dp[i - coin] + 1
不断取最小值即可得到最优解。
三、代码
class Solution {
public int coinChange(int[] coins, int amount) {
// 1. 定义 dp 数组
int[] dp = new int[amount + 1];
// 2. 初始化
dp[0] = 0;
for (int i = 1; i <= amount; i++) {
dp[i] = amount + 1;
}
// 3. 动态规划
for (int i = 1; i <= amount; i++) {
for (int coin : coins) {
if (i >= coin) {
dp[i] = Math.min(dp[i], dp[i - coin] + 1);
}
}
}
// 4. 返回结果
return dp[amount] == amount + 1 ? -1 : dp[amount];
}
}
四、复杂度分析
时间复杂度:O(amount × n)
说明:
amount个金额需要计算。- 每个金额都会遍历
n种硬币。
因此总时间复杂度为:
O(amount × n)
其中:
amount为目标金额n为硬币种类数量
空间复杂度:O(amount)
说明:
只使用了一个长度为 amount + 1 的一维 dp 数组,因此空间复杂度为:
O(amount)
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