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给定一个含有n个元素的整型数组a,求a中所有元素的和。可能您会觉得很简单,是的,的确简单,但是为什么还要说呢,原因有二,第一,这道题要求用递归法,只用一行代码。第二,这是我人生中第一次面试时候遇到的题,意义特殊。
简单说一下,两种情况:
如果数组元素个数为0,那么和为0。
如果数组元素个数为n,那么先求出前n - 1个元素之和,再加上a[n - 1]即可。
复制代码 代码如下:
// 数组求和
int sum(int *a, int n)
{
return n == 0 ? 0 : sum(a, n - 1) + a[n - 1];
}
求数组的最大值和最小值
给定一个含有n个元素的整型数组a,找出其中的最大值和最小值。
常规的做法是遍历一次,分别求出最大值和最小值,但我这里要说的是分治法(Divide and couquer),将数组分成左右两部分,先求出左半部份的最大值和最小值,再求出右半部份的最大值和最小值,然后综合起来求总体的最大值及最小值。这是个递归过程,对于划分后的左右两部分,同样重复这个过程,直到划分区间内只剩一个元素或者两个元素。
复制代码 代码如下:
// 求数组的最大值和最小值,返回值在maxValue和minValue
void MaxandMin(int *a, int l, int r, int& maxValue, int& minValue)
{
if(l == r) // l与r之间只有一个元素
{
maxValue = a[l] ;
minValue = a[l] ;
return ;
}
if(l + 1 == r) // l与r之间只有两个元素
{
if(a[l] >= a[r])
{
maxValue = a[l] ;
minValue = a[r] ;
}
else
{
maxValue = a[r] ;
minValue = a[l] ;
}
return ;
}
int m = (l + r) / 2 ; // 求中点
int lmax ; // 左半部份最大值
int lmin ; // 左半部份最小值
MaxandMin(a, l, m, lmax, lmin) ; // 递归计算左半部份
int rmax ; // 右半部份最大值
int rmin ; // 右半部份最小值
MaxandMin(a, m + 1, r, rmax, rmin) ; // 递归计算右半部份
maxValue = max(lmax, rmax) ; // 总的最大值
minValue = min(lmin, rmin) ; // 总的最小值
}
求数组的最大值和次大值
给定一个含有n个元素的整型数组,求其最大值和次大值。
思想和上一题类似,同样是用分治法,不多说了,直接看代码:
复制代码 代码如下:
// 求数组的最大值和次大值,返回值在max和second中
void MaxandMin(int *a, int left, int right, int &max, int &second)
{
if(left == right)
{
max = a[left] ;
second = a[left] ;
}
else if(left + 1 == right)
{
max = a[left] > a[right] ? a[left] : a[right] ;
second = a[left] < a[right] ? a[left] : a[right] ;
}
else
{
int mid = left + (right - left) / 2 ;
int leftmax ;
int leftmin ;
MaxandMin(a, left, mid, leftmax, leftmin) ;
int rightmax ;
int rightmin ;
MaxandMin(a, mid + 1, right, rightmax, rightmin) ;
max = leftmax > rightmax ? leftmax : rightmax ;
second = leftmax < rightmax ? leftmax : rightmax ;
}
}
求数组中出现次数超过一半的元素
给定一个n个整型元素的数组a,其中有一个元素出现次数超过n / 2,求这个元素。据说是百度的一道面试题。
设置一个当前值和当前值的计数器,初始化当前值为数组首元素,计数器值为1,然后从第二个元素开始遍历整个数组,对于每个被遍历到的值a[i]。
如果a[i]==currentValue,则计数器值加1。
如果a[i] != currentValue, 则计数器值减1,如果计数器值小于0,则更新当前值为a[i],并将计数器值重置为1。
复制代码 代码如下:
// 找出数组中出现次数超过一半的元素
int Find(int* a, int n)
{
int curValue = a[0] ;
int count = 1 ;
for (int i = 1; i
另一个方法是先对数组排序,然后取中间元素即可,因为如果某个元素的个数超过一半,那么数组排序后该元素必定占据数组的中间位置。
求数组中元素的最短距离
给定一个含有n个元素的整型数组,找出数组中的两个元素x和y使得abs(x - y)值最小。
先对数组排序,然后遍历一次即可:
复制代码 代码如下:
int compare(const void* a, const void* b)
{
return *(int*)a - *(int*)b ;
}
void MinimumDistance(int* a, int n)
{
// Sort
qsort(a, n, sizeof(int), compare) ;
int i ; // Index of number 1
int j ; // Index of number 2
int minDistance = numeric_limits<int>::max() ;
for (int k = 0; k < n - 1; ++k)
{
if (a[k + 1] - a[k] < minDistance)
{
minDistance = a[k + 1] - a[k] ;
i = a[k] ;
j = a[k + 1] ;
}
}
cout << "Minimum distance is: " << minDistance << endl ;
cout << "i = " << i << " j = " << j << endl ;
}
求两个有序数组的共同元素
给定两个含有n个元素的有序(非降序)整型数组a和b,求出其共同元素,比如:a = 0, 1, 2, 3, 4和b = 1, 3, 5, 7, 9,输出 1, 3。
充分利用数组有序的性质,用两个指针i和j分别指向a和b,比较a[i]和b[j],根据比较结果移动指针,则有如下三种情况:
a[i] < b[j],则i增加1,继续比较
a[i] == b[j],则i和j皆加1,继续比较
a[i]
重复以上过程直到i或j到达数组末尾。
复制代码 代码如下:
// 找出两个数组的共同元素
void FindCommon(int* a, int* b, int n)
{
int i = 0;
int j = 0 ;
while (i < n && j < n)
{
if (a[i] < b[j])
++i ;
else if(a[i] == b[j])
{
cout << a[i] << endl ;
++i ;
++j ;
}
else// a[i] > b[j]
++j ;
}
}
这到题还有其他的解法,比如对于a中任意一个元素,在b中对其进行Binary Search,因为a中有n个元素,而在b中进行Binary Search需要logn。所以找出全部相同元素的时间复杂度是O(nlogn)。
另外,上面的方法,只要b有序即可,a是否有序无所谓,因为我们只是在b中做Binary Search。如果a也有序的话,那么再用上面的方法就有点慢了,因为如果a中某个元素在b中的位置是k的话,那么a中下一个元素在b中的位置一定位于k的右侧,所以本次的搜索空间可以根据上次的搜索结果缩小,而不是仍然在整个b中搜索。也即如果a和b都有序的话,代码可以做如下修改,记录上次搜索时b中元素的位置,作为下一次搜索的起始点。
求三个数组的共同元素
给定三个含有n个元素的整型数组a,b和c,求他们最小的共同元素。
如果三个数组都有序,那么可以设置三个指针指向三个数组的头部,然后根据这三个指针所指的值进行比较来移动指针,直道找到共同元素。
复制代码 代码如下:
// 三个数组的共同元素-只找最小的
void FindCommonElements(int a[], int b[], int c[], int x, int y, int z)
{
for(int i = 0, j = 0, k = 0; i < x && j < y && k < z;)
{
if(a[i] < b[j])
{
i++ ;
}
else // a[i] >= b[j]
{
if(b[j] < c[k])
{
j++ ;
}
else // b[j] >= c[k]
{
if(c[k] < a[i])
{
k++ ;
}
else // c[k] >= a[i]
{
cout << c[k] << endl ;
return ;
}
}
}
}
cout << "Not found!" << endl ;
}
如果三个数组都无序,可以先对a, b进行排序,然后对c中任意一个元素都在b和c中做二分搜索。
复制代码 代码如下:
// Find the unique common element in 3 arrays
// O(NlogN)
int UniqueCommonItem(int *a, int *b, int *c, int n)
{
// sort array a
qsort(a, n, sizeof(int), compare) ; // NlogN
// sort array b
qsort(b, n, sizeof(int), compare) ; // NlogN
// for each element in array c, do a binary search in a and b
// This is up to a complexity of N*2*logN
for (int i = 0; i < n; i++)
{
if(BinarySearch(a, n, c[i]) && BinarySearch(b, n, c[i]))
return c[i] ;
}
return - 1 ; // not found
}
也可以对a进行排序,然后对于b和c中任意一个元素都在a中进行二分搜索。
复制代码 代码如下:
// Find the unique common element in 3 arrays
// O(NlogN)
int UniqueCommonItem1(int *a, int *b, int *c, int n)
{
// sort array a
qsort(a, n, sizeof(int), compare) ; // NlogN
// Space for time
bool *bb = new bool[n] ;
memset(bb, 0, n) ;
bool *bc = new bool[n] ;
memset(bb, 0, n) ;
// for each element in b, do a BS in a and mark all the common element
for (int i = 0; i < n; i++) // NlogN
{
if(BinarySearch(a, n, b[i]))
bb[i] = true ;
}
// for each element in c, do a BS only if b[i] is true
for (int i = 0; i < n; i++) // NlogN
{
if(b[i] && BinarySearch(a, n, c[i]))
return c[i] ;
}
return - 1 ; // not found
}
排序和二分搜索代码如下:
复制代码 代码如下:
// Determine whether a contains value k
bool BinarySearch(int *a, int n, int k)
{
int left = 0 ;
int right = n - 1 ;
while (left <= right)
{
int mid = (left + right) ;
if(a[mid] < k)
left = mid + 1 ;
if(a[mid] == k)
return true ;
else
right = mid - 1 ;
}
return false ;
}
// Compare function for qsort
int compare(const void* a, const void* b)
{
return *(int*)a - *(int*)b ;
}
总结一下,对于在数组中进行查找的问题,可以分如下两种情况处理:
如果给定的数组有序,那么首先应该想到Binary Search,所需O(logn)。
如果给定的数组无序,那么首先应该想到对数组进行排序,很多排序算法都能在O(nlogn)时间内对数组进行排序,然后再使用二分搜索,总的时间复杂度仍是O(nlogn)。
如果能做到以上两点,大多数关于数组的查找问题,都能迎刃而解。
找出数组中唯一的重复元素
给定含有1001个元素的数组,其中存放了1-1000之内的整数,只有一个整数是重复的,请找出这个数。
求出整个数组的和,再减去1-1000的和即可,代码略。
找出出现奇数次的元素
给定一个含有n个元素的整型数组a,其中只有一个元素出现奇数次,找出这个元素。
因为对于任意一个数k,有k ^ k = 0,k ^ 0 = k,所以将a中所有元素进行异或,那么个数为偶数的元素异或后都变成了0,只留下了个数为奇数的那个元素。
int FindElementWithOddCount(int *a, int n)
{
int r = a[0] ;
for (int i = 1; i
求数组中满足给定和的数对
给定两个有序整型数组a和b,各有n个元素,求两个数组中满足给定和的数对,即对a中元素i和b中元素j,满足i + j = d(d已知)。
两个指针i和j分别指向数组的首尾,然后从两端同时向中间遍历,直到两个指针交叉。
复制代码 代码如下:
// 找出满足给定和的数对
void FixedSum(int* a, int* b, int n, int d)
{
for (int i = 0, j = n - 1; i < n && j >= 0)
{
if (a[i] + b[j] < d)
++i ;
else if (a[i] + b[j] == d)
{
cout << a[i] << ", " << b[j] << endl ;
++i ;
--j ;
}
else // a[i] + b[j] > d
--j ;
}
}
最大子段和
给定一个整型数组a,求出最大连续子段之和,如果和为负数,则按0计算,比如1, 2, -5, 6, 8则输出6 + 8 = 14。
编程珠玑上的经典题目,不多说了。
复制代码 代码如下:
// 子数组的最大和
int Sum(int* a, int n)
{
int curSum = 0;
int maxSum = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (curSum + a[i] < 0)
curSum = 0;
else
{
curSum += a[i] ;
maxSum = max(maxSum, curSum);
}
}
return maxSum;
}
最大子段积
给定一个整型数足a,求出最大连续子段的乘积,比如 1, 2, -8, 12, 7则输出12 * 7 = 84。
与最大子段和类似,注意处理负数的情况。
复制代码 代码如下:
// 子数组的最大乘积
int MaxProduct(int *a, int n)
{
int maxProduct = 1; // max positive product at current position
int minProduct = 1; // min negative product at current position
int r = 1; // result, max multiplication totally
for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (a[i] > 0)
{
maxProduct *= a[i];
minProduct = min(minProduct * a[i], 1);
}
else if (a[i] == 0)
{
maxProduct = 1;
minProduct = 1;
}
else // a[i] < 0
{
int temp = maxProduct;
maxProduct = max(minProduct * a[i], 1);
minProduct = temp * a[i];
}
r = max(r, maxProduct);
}
return r;
}
数组循环移位
将一个含有n个元素的数组向右循环移动k位,要求时间复杂度是O(n),且只能使用两个额外的变量,这是在微软的编程之美上看到的一道题。
比如数组 1 2 3 4循环右移1位 将变成 4 1 2 3, 观察可知1 2 3 的顺序在移位前后没有改变,只是和4的位置交换了一下,所以等同于1 2 3 4 先划分为两部分 1 2 3 | 4,然后将1 2 3逆序,再将4 逆序 得到 3 2 1 4,最后整体逆序 得到 4 1 2 3。
复制代码 代码如下:
// 将buffer中start和end之间的元素逆序
void Reverse( int buffer[], int start, int end )
{
while ( start < end )
{
int temp = buffer[ start ] ;
buffer[ start++ ] = buffer[ end ] ;
buffer[ end-- ] = temp ;
}
}
// 将含有n个元素的数组buffer右移k位
void Shift( int buffer[], int n, int k )
{
k %= n ;
Reverse( buffer, 0, n - k - 1) ;
Reverse( buffer, n - k, n - 1 ) ;
Reverse( buffer, 0, n - 1 ) ;
}
字符串逆序
给定一个含有n个元素的字符数组a,将其原地逆序。
可能您觉得这不是关于数组的,而是关于字符串的。是的。但是别忘了题目要求的是原地逆序,也就是不允许额外分配空间,那么参数肯定是字符数组形式,因为字符串是不能被修改的(这里只C/C++中的字符串常量),所以,和数组有关了吧,只不过不是整型数组,而是字符数组。用两个指针分别指向字符数组的首位,交换其对应的字符,然后两个指针分别向数组中央移动,直到交叉。
复制代码 代码如下:
// 字符串逆序
void Reverse(char *a, int n)
{
int left = 0;
int right = n - 1;
while (left < right)
{
char temp = a[left] ;
a[left++] = a[right] ;
a[right--] = temp ;
}
}
组合问题
给定一个含有n个元素的整型数组a,从中任取m个元素,求所有组合。比如下面的例子:
a = 1, 2, 3, 4, 5
m = 3
输出:
1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 3 4, 1 3 5, 1 4 5
2 3 4, 2 3 5, 2 4 5
3 4 5
典型的排列组合问题,首选回溯法,为了简化问题,我们将a中n个元素值分别设置为1-n。
复制代码 代码如下:
// n选m的所有组合
int buffer[100] ;
void PrintArray(int *a, int n)
{
for (int i = 0; i < n; ++i)
cout << a[i] << " ";
cout << endl ;
}
bool IsValid(int lastIndex, int value)
{
for (int i = 0; i < lastIndex; i++)
{
if (buffer[i] >= value)
return false;
}
return true;
}
void Select(int t, int n, int m)
{
if (t == m)
PrintArray(buffer, m);
else
{
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
buffer[t] = i;
if (IsValid(t, i))
Select(t + 1, n, m);
}
}
}
合并两个数组
给定含有n个元素的两个有序(非降序)整型数组a和b。合并两个数组中的元素到整型数组c,要求去除重复元素并保持c有序(非降序)。例子如下:
a = 1, 2, 4, 8
b = 1, 3, 5, 8
c = 1, 2, 3, 4, 5, 8
利用合并排序的思想,两个指针i,j和k分别指向数组a和b,然后比较两个指针对应元素的大小,有以下三种情况:
a[i]
a[i] == b[j],则c[k]等于a[i]或b[j]皆可。
a[i] > b[j],则c[k] = b[j]。
重复以上过程,直到i或者j到达数组末尾,然后将剩下的元素直接copy到数组c中即可。
复制代码 代码如下:
// 合并两个有序数组
void Merge(int *a, int *b, int *c, int n)
{
int i = 0 ;
int j = 0 ;
int k = 0 ;
while (i < n && j < n)
{
if (a[i] < b[j])// 如果a的元素小,则插入a中元素到c
{
c[k++] = a[i] ;
++i ;
}
else if (a[i] == b[j])// 如果a和b元素相等,则插入二者皆可,这里插入a
{
c[k++] = a[i] ;
++i ;
++j ;
}
else // a[i] > b[j] // 如果b中元素小,则插入b中元素到c
{
c[k++] = b[j] ;
++j ;
}
}
if (i == n) // 若a遍历完毕,处理b中剩下的元素
{
for (int m = j; m < n; ++m)
c[k++] = b[m] ;
}
else//j == n, 若b遍历完毕,处理a中剩下的元素
{
for (int m = i; m < n; ++m)
c[k++] = a[m] ;
}
}
重排问题
给定含有n个元素的整型数组a,其中包括0元素和非0元素,对数组进行排序,要求:
排序后所有0元素在前,所有非零元素在后,且非零元素排序前后相对位置不变。
不能使用额外存储空间。
例子如下:输入 0, 3, 0, 2, 1, 0, 0,输出 0, 0, 0, 0, 3, 2, 1。
此排序非传统意义上的排序,因为它要求排序前后非0元素的相对位置不变,或许叫做整理会更恰当一些。我们可以从后向前遍历整个数组,遇到某个位置i上的元素是非0元素时,如果a[k]为0,则将a[i]赋值给a[k],a[k]赋值为0。实际上i是非0元素的下标,而k是0元素的下标。
复制代码 代码如下:
void Arrange(int* a, int n)
{
int k = n - 1 ;
for (int i = n - 1; i >= 0; --i)
{
if (a[i] != 0)
{
if (a[k] == 0)
{
a[k] = a[i] ;
a[i] = 0 ;
}
--k ;
}
}
}
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