# 编辑距离 前几天看了一份鹅场的面试题,算法部分大半是动态规划,最后一题就是写一个计算编辑距离的函数,今天就专门写一篇文章来探讨一下这个问题。 我个人很喜欢编辑距离这个问题,因为它看起来十分困难,解法却出奇得简单漂亮,而且它是少有的比较实用的算法(是的,我承认很多算法问题都不太实用)。下面先来看下题目: ![](../pictures/editDistance/title.png) 为什么说这个问题难呢,因为显而易见,它就是难,让人手足无措,望而生畏。 为什么说它实用呢,因为前几天我就在日常生活中用到了这个算法。之前有一篇公众号文章由于疏忽,写错位了一段内容,我决定修改这部分内容让逻辑通顺。但是公众号文章最多只能修改 20 个字,且只支持增、删、替换操作(跟编辑距离问题一模一样),于是我就用算法求出了一个最优方案,只用了 16 步就完成了修改。 再比如高大上一点的应用,DNA 序列是由 A,G,C,T 组成的序列,可以类比成字符串。编辑距离可以衡量两个 DNA 序列的相似度,编辑距离越小,说明这两段 DNA 越相似,说不定这俩 DNA 的主人是远古近亲啥的。 下面言归正传,详细讲解一下编辑距离该怎么算,相信本文会让你有收获。 ### 一、思路 编辑距离问题就是给我们两个字符串 `s1` 和 `s2`,只能用三种操作,让我们把 `s1` 变成 `s2`,求最少的操作数。需要明确的是,不管是把 `s1` 变成 `s2` 还是反过来,结果都是一样的,所以后文就以 `s1` 变成 `s2` 举例。 前文「最长公共子序列」说过,**解决两个字符串的动态规划问题,一般都是用两个指针 `i,j` 分别指向两个字符串的最后,然后一步步往前走,缩小问题的规模**。 设两个字符串分别为 "rad" 和 "apple",为了把 `s1` 变成 `s2`,算法会这样进行: ![](../pictures/editDistance/edit.gif) ![](../pictures/editDistance/1.jpg) 请记住这个 GIF 过程,这样就能算出编辑距离。关键在于如何做出正确的操作,稍后会讲。 根据上面的 GIF,可以发现操作不只有三个,其实还有第四个操作,就是什么都不要做(skip)。比如这个情况: ![](../pictures/editDistance/2.jpg) 因为这两个字符本来就相同,为了使编辑距离最小,显然不应该对它们有任何操作,直接往前移动 `i,j` 即可。 还有一个很容易处理的情况,就是 `j` 走完 `s2` 时,如果 `i` 还没走完 `s1`,那么只能用删除操作把 `s1` 缩短为 `s2`。比如这个情况: ![](../pictures/editDistance/3.jpg) 类似的,如果 `i` 走完 `s1` 时 `j` 还没走完了 `s2`,那就只能用插入操作把 `s2` 剩下的字符全部插入 `s1`。等会会看到,这两种情况就是算法的 **base case**。 下面详解一下如何将思路转换成代码,坐稳,要发车了。 ### 二、代码详解 先梳理一下之前的思路: base case 是 `i` 走完 `s1` 或 `j` 走完 `s2`,可以直接返回另一个字符串剩下的长度。 对于每对儿字符 `s1[i]` 和 `s2[j]`,可以有四种操作: ```python if s1[i] == s2[j]: 啥都别做(skip) i, j 同时向前移动 else: 三选一: 插入(insert) 删除(delete) 替换(replace) ``` 有这个框架,问题就已经解决了。读者也许会问,这个「三选一」到底该怎么选择呢?很简单,全试一遍,哪个操作最后得到的编辑距离最小,就选谁。这里需要递归技巧,理解需要点技巧,先看下代码: ```python def minDistance(s1, s2) -> int: def dp(i, j): # base case if i == -1: return j + 1 if j == -1: return i + 1 if s1[i] == s2[j]: return dp(i - 1, j - 1) # 啥都不做 else: return min( dp(i, j - 1) + 1, # 插入 dp(i - 1, j) + 1, # 删除 dp(i - 1, j - 1) + 1 # 替换 ) # i,j 初始化指向最后一个索引 return dp(len(s1) - 1, len(s2) - 1) ``` 下面来详细解释一下这段递归代码,base case 应该不用解释了,主要解释一下递归部分。 都说递归代码的可解释性很好,这是有道理的,只要理解函数的定义,就能很清楚地理解算法的逻辑。我们这里 dp(i, j) 函数的定义是这样的: ```python def dp(i, j) -> int # 返回 s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离 ``` **记住这个定义**之后,先来看这段代码: ```python if s1[i] == s2[j]: return dp(i - 1, j - 1) # 啥都不做 # 解释: # 本来就相等,不需要任何操作 # s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离等于 # s1[0..i-1] 和 s2[0..j-1] 的最小编辑距离 # 也就是说 dp(i, j) 等于 dp(i-1, j-1) ``` 如果 `s1[i]!=s2[j]`,就要对三个操作递归了,稍微需要点思考: ```python dp(i, j - 1) + 1, # 插入 # 解释: # 我直接在 s1[i] 插入一个和 s2[j] 一样的字符 # 那么 s2[j] 就被匹配了,前移 j,继续跟 i 对比 # 别忘了操作数加一 ``` ![](../pictures/editDistance/insert.gif) ```python dp(i - 1, j) + 1, # 删除 # 解释: # 我直接把 s[i] 这个字符删掉 # 前移 i,继续跟 j 对比 # 操作数加一 ``` ![](../pictures/editDistance/delete.gif) ```python dp(i - 1, j - 1) + 1 # 替换 # 解释: # 我直接把 s1[i] 替换成 s2[j],这样它俩就匹配了 # 同时前移 i,j 继续对比 # 操作数加一 ``` ![](../pictures/editDistance/replace.gif) 现在,你应该完全理解这段短小精悍的代码了。还有点小问题就是,这个解法是暴力解法,存在重叠子问题,需要用动态规划技巧来优化。 **怎么能一眼看出存在重叠子问题呢**?前文「动态规划之正则表达式」有提过,这里再简单提一下,需要抽象出本文算法的递归框架: ```python def dp(i, j): dp(i - 1, j - 1) #1 dp(i, j - 1) #2 dp(i - 1, j) #3 ``` 对于子问题 `dp(i-1, j-1)`,如何通过原问题 `dp(i, j)` 得到呢?有不止一条路径,比如 `dp(i, j) -> #1` 和 `dp(i, j) -> #2 -> #3`。一旦发现一条重复路径,就说明存在巨量重复路径,也就是重叠子问题。 ### 三、动态规划优化 对于重叠子问题呢,前文「动态规划详解」详细介绍过,优化方法无非是备忘录或者 DP table。 备忘录很好加,原来的代码稍加修改即可: ```python def minDistance(s1, s2) -> int: memo = dict() # 备忘录 def dp(i, j): if (i, j) in memo: return memo[(i, j)] ... if s1[i] == s2[j]: memo[(i, j)] = ... else: memo[(i, j)] = ... return memo[(i, j)] return dp(len(s1) - 1, len(s2) - 1) ``` **主要说下 DP table 的解法**: 首先明确 dp 数组的含义,dp 数组是一个二维数组,长这样: ![](../pictures/editDistance/dp.jpg) 有了之前递归解法的铺垫,应该很容易理解。`dp[..][0]` 和 `dp[0][..]` 对应 base case,`dp[i][j]` 的含义和之前的 dp 函数类似: ```python def dp(i, j) -> int # 返回 s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离 dp[i-1][j-1] # 存储 s1[0..i] 和 s2[0..j] 的最小编辑距离 ``` dp 函数的 base case 是 `i,j` 等于 -1,而数组索引至少是 0,所以 dp 数组会偏移一位。 既然 dp 数组和递归 dp 函数含义一样,也就可以直接套用之前的思路写代码,**唯一不同的是,DP table 是自底向上求解,递归解法是自顶向下求解**: ```java int minDistance(String s1, String s2) { int m = s1.length(), n = s2.length(); int[][] dp = new int[m + 1][n + 1]; // base case for (int i = 1; i <= m; i++) dp[i][0] = i; for (int j = 1; j <= n; j++) dp[0][j] = j; // 自底向上求解 for (int i = 1; i <= m; i++) for (int j = 1; j <= n; j++) if (s1.charAt(i-1) == s2.charAt(j-1)) dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1]; else dp[i][j] = min( dp[i - 1][j] + 1, dp[i][j - 1] + 1, dp[i-1][j-1] + 1 ); // 储存着整个 s1 和 s2 的最小编辑距离 return dp[m][n]; } int min(int a, int b, int c) { return Math.min(a, Math.min(b, c)); } ``` ### 四、扩展延伸 一般来说,处理两个字符串的动态规划问题,都是按本文的思路处理,建立 DP table。为什么呢,因为易于找出状态转移的关系,比如编辑距离的 DP table: ![](../pictures/editDistance/4.jpg) 还有一个细节,既然每个 `dp[i][j]` 只和它附近的三个状态有关,空间复杂度是可以压缩成 $O(min(M, N))$ 的(M,N 是两个字符串的长度)。不难,但是可解释性大大降低,读者可以自己尝试优化一下。 你可能还会问,**这里只求出了最小的编辑距离,那具体的操作是什么**?你之前举的修改公众号文章的例子,只有一个最小编辑距离肯定不够,还得知道具体怎么修改才行。 这个其实很简单,代码稍加修改,给 dp 数组增加额外的信息即可: ```java // int[][] dp; Node[][] dp; class Node { int val; int choice; // 0 代表啥都不做 // 1 代表插入 // 2 代表删除 // 3 代表替换 } ``` `val` 属性就是之前的 dp 数组的数值,`choice` 属性代表操作。在做最优选择时,顺便把操作记录下来,然后就从结果反推具体操作。 我们的最终结果不是 `dp[m][n]` 吗,这里的 `val` 存着最小编辑距离,`choice` 存着最后一个操作,比如说是插入操作,那么就可以左移一格: ![](../pictures/editDistance/5.jpg) 重复此过程,可以一步步回到起点 `dp[0][0]`,形成一条路径,按这条路径上的操作进行编辑,就是最佳方案。 ![](../pictures/editDistance/6.jpg) 以上就是编辑距离算法的全部内容,如果本文对你有帮助,**欢迎关注我的公众号 labuladong,致力于把算法问题讲清楚**~ ![labuladong](../pictures/labuladong.png) [labuladong](https://github.com/labuladong) 提供Java解法代码: ```JAVA int minDistance(String s1, String s2) { int m = s1.length(), n = s2.length(); int[][] dp = new int[m + 1][n + 1]; // base case for (int i = 1; i <= m; i++) dp[i][0] = i; for (int j = 1; j <= n; j++) dp[0][j] = j; // 自底向上求解 for (int i = 1; i <= m; i++) for (int j = 1; j <= n; j++) if (s1.charAt(i-1) == s2.charAt(j-1)) dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1]; else dp[i][j] = min( dp[i - 1][j] + 1, dp[i][j - 1] + 1, dp[i-1][j-1] + 1 ); // 储存着整个 s1 和 s2 的最小编辑距离 return dp[m][n]; } int min(int a, int b, int c) { return Math.min(a, Math.min(b, c)); } ``` [Jinglun Zhou](https://github.com/Jasper-Joe) 提供C++解法代码: ```CPP class Solution { public: int minDistance(string s1, string s2) { int m=s1.size(), n=s2.size(); vector> dp(m+1,vector(n+1)); for(int i=1;i<=m;i++) dp[i][0]=i; // base case: 当s2为空,s1需要删除所有字符才能与s2相等 for(int j=1;j<=n;j++) dp[0][j]=j; // base case: 当s1为空, s1需要不断插入新字符才能与s2相等 //自底向上求解 for(int i=1;i<=m;i++) for(int j=1;j<=n;j++) if(s1[i-1]==s2[j-1]) // 两个字符串当前的字符一样 dp[i][j]=dp[i-1][j-1]; else // 两个字符串当前的字符不同 //使得s1[0:i]和s2[0:j]相同的最短编辑距离可通过插入,删除或替换三种操作其中一种得到 dp[i][j]=min({ dp[i-1][j]+1, // 删除s1[i]这个字符 dp[i][j-1]+1, // 在s1[i]后面加一个和s2[j]相同的字符 dp[i-1][j-1]+1}); // 将s1[i]的字符替换为s2[j]的字符 //储存着整个 s1 和 s2 的最小编辑距离 return dp[m][n]; } }; ``` [Hanmin](https://github.com/Miraclemin/) 提供 Python3 代码: ```python def minDistance(self, word1: str, word2: str) -> int: m, n= len(word1), len(word2) dp = [[0 for i in range(0,n+1)] for j in range(0,m+1)] for i in range(1,m+1): dp[i][0] = i ##base case:当s2为空,s1需要删除所有的字符 for j in range(1,n+1): dp[0][j] = j ##base case:当s1为空,需要插入所有s2的字符 for i in range(1,m+1): for j in range(1,n+1): if word1[i-1] == word2[j-1]: ##当前字符一样 dp[i][j] = dp[i-1][j-1] else: dp[i][j] = min( dp[i-1][j]+1, ##删除s1字符操作,可以理解为我直接把 s1[i] ##这个字符删掉,前移 i,继续跟 j 对比,操作数加一 dp[i][j-1]+1, ##增加s1字符操作,可以理解为我直接在s1[i]插入一个和s2[j]一样的字符 ##s2[j]被匹配,那么前移 j,继续跟 i 对比,操作数加一 dp[i-1][j-1]+1 ##修改s1字符操作,可以理解为我直接替换s1[i]为s2[j]一样的字符 ##s2[j]被匹配,那么前移 i,j,操作数加一 ) return dp[m][n] ##返回s1,s2最小的编辑距离 ``` [上一篇:动态规划设计:最长递增子序列](../动态规划系列/动态规划设计:最长递增子序列.md) [下一篇:经典动态规划问题:高楼扔鸡蛋](../动态规划系列/高楼扔鸡蛋问题.md) [目录](../README.md#目录)