解题思路： ​

设跳上 $n$ 级台阶有 $f(n)$ 种跳法。在所有跳法中，青蛙的最后一步只有两种情况： 跳上 $1$ 级或 $2$ 级台阶。

1. 当为 $1$ 级台阶： 剩 $n-1$ 个台阶，此情况共有 $f(n-1)$ 种跳法；
2. 当为 $2$ 级台阶： 剩 $n-2$ 个台阶，此情况共有 $f(n-2)$ 种跳法。

即 $f(n)$ 为以上两种情况之和，即 $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ ，以上递推性质为斐波那契数列。因此，本题可转化为 求斐波那契数列第 $n$ 项的值 ，与 剑指Offer 10- I. 斐波那契数列 等价，唯一的不同在于起始数字不同。

• 青蛙跳台阶问题： $f(0)=1$ , $f(1)=1$ , $f(2)=2$ ；
• 斐波那契数列问题： $f(0)=0$ , $f(1)=1$ , $f(2)=1$ 。

斐波那契数列的定义是 $f(n + 1) = f(n) + f(n - 1)$ ，生成第 $n$ 项的做法有以下几种：

1. 递归法：
   • 原理： 把 $f(n)$ 问题的计算拆分成 $f(n-1)$ 和 $f(n-2)$ 两个子问题的计算，并递归，以 $f(0)$ 和 $f(1)$ 为终止条件。
   • 缺点： 大量重复的递归计算，例如 $f(n)$ 和 $f(n - 1)$ 两者向下递归都需要计算 $f(n - 2)$ 的值。
2. 记忆化递归法：
   • 原理： 在递归法的基础上，新建一个长度为 $n$ 的数组，用于在递归时存储 $f(0)$ 至 $f(n)$ 的数字值，重复遇到某数字时则直接从数组取用，避免了重复的递归计算。
   • 缺点： 记忆化存储的数组需要使用 $O(N)$ 的额外空间。
3. 动态规划：
   • 原理： 以斐波那契数列性质 $f(n + 1) = f(n) + f(n - 1)$ 为转移方程。
   • 从计算效率、空间复杂度上看，动态规划是本题的最佳解法。

动态规划解析：

• 状态定义： 设 $dp$ 为一维数组，其中 $dp[i]$ 的值代表斐波那契数列的第 $i$ 个数字。
• 转移方程： $dp[i + 1] = dp[i] + dp[i - 1]$ ，即对应数列定义 $f(n + 1) = f(n) + f(n - 1)$ ；
• 初始状态： $dp[0] = 1$, $dp[1] = 1$ ，即初始化前两个数字；
• 返回值： $dp[n]$ ，即斐波那契数列的第 $n$ 个数字。

空间复杂度降低：

若新建长度为 $n$ 的 $dp$ 列表，则空间复杂度为 $O(N)$ 。

• 由于 $dp$ 列表第 $i$ 项只与第 $i-1$ 和第 $i-2$ 项有关，因此只需要初始化三个整形变量 sum, a, b ，利用辅助变量 $sum$ 使 $a, b$ 两数字交替前进即可 （具体实现见代码） 。
• 因为节省了 $dp$ 列表空间，因此空间复杂度降至 $O(1)$ 。

循环求余法：

大数越界： 随着 $n$ 增大, $f(n)$ 会超过 Int32 甚至 Int64 的取值范围，导致最终的返回值错误。

• 求余运算规则： 设正整数 $x, y, p$ ，求余符号为 $\odot$ ，则有 $(x + y) \odot p = (x \odot p + y \odot p) \odot p$ 。
• 解析： 根据以上规则，可推出 $f(n) \odot p = [f(n-1) \odot p + f(n-2) \odot p] \odot p$ ，从而可以在循环过程中每次计算 $sum = a + b \odot 1000000007$ ，此操作与最终返回前取余等价。

<,,,,,,,,,,,>

复杂度分析：

• 时间复杂度 $O(n)$ ： 计算 $f(n)$ 需循环 $n$ 次，每轮循环内计算操作使用 $O(1)$ 。
• 空间复杂度 $O(1)$ ： 几个标志变量使用常数大小的额外空间。

代码： ​

class Solution:
    def numWays(self, n: int) -> int:
        a, b = 1, 1
        for _ in range(n):
            a, b = b, (a + b) % 1000000007
        return a

class Solution {
    public int numWays(int n) {
        int a = 1, b = 1, sum;
        for(int i = 0; i < n; i++){
            sum = (a + b) % 1000000007;
            a = b;
            b = sum;
        }
        return a;
    }
}

class Solution {
public:
    int numWays(int n) {
        int a = 1, b = 1, sum;
        for(int i = 0; i < n; i++){
            sum = (a + b) % 1000000007;
            a = b;
            b = sum;
        }
        return a;
    }
};

由于 Python 中整形数字的大小限制取决计算机的内存（可理解为无限大），因此也可不考虑大数越界问题；但当数字很大时，加法运算的效率也会降低，因此不推荐此方法。

# 不考虑大数越界问题
class Solution:
    def numWays(self, n: int) -> int:
        a, b = 1, 1
        for _ in range(n):
            a, b = b, a + b
        return a % 1000000007