标签:class blog code tar color get
1。对于数组A[0,1,2,3,4,...,k],求得0<=i < j < k,且使得A[j] - A[i]为最大值。
最简单也最容易想到的搜索两遍,即可得到答案。i的位置从起始至倒数第二个位置,j的位置从末尾元素至i后一个位置,保存记录最大的差值即可。
不过最简单的方法复杂度为n的平方,其实令有一个时间复杂度很低的方法,及从前至后遍历,添加一个保存当前访问元素之前的最小的元素,最大值必定需要减去已访问过元素的最小值才能够获得,这样时间复杂度降至n。
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class
Solution {<br>public://i<j max(a[j]-a[i]) int
arrayMaxGap(vector<int> &array) { if(array.size() == 0 || array.size() == 1) return
-1; if(array.size() == 2) { return
array[1] - array[0]; } int
maxres,premin; maxres = array[1] - array[0]; premin = array[0]; for(int
i = 1;i < array.size();i++) { if
(array[i] - premin > maxres) maxres = array[i] - premin; if
(array[i] < premin) premin = array[i]; } return
maxres; }} |
2。对于递增的数组A[0,1,2,3,4,...,k],数组B[0,1,2,3,4,...k‘],对于0<=i<k,0<=j<k‘,对于计算出的A[i]+B[j],求其前k小个元素。
对于这个题目最先想到的思路,构造一个集合计算出所有的A[i]+B[j],然后求取前k小个元素就比较简单了,但是如果k相对于构造出的集合比较小,这样就比较浪费空间了。
对于任意一个元素A[i]+B[j],我们可以指导A[i+1]+B[j]和A[i]+B[j+1]是其接下来可确定的最近邻的两个大于其的元素,首先A[0]+B[0],接下来就是A[1]+B[0],A[0]+B[1]之中小的元素为第二小的元素,接下来继续扩展第二小的元素得到A[2]+B[0],A[1]+B[1],或者A[0]+B[2],A[1]+B[1],所以如果用指针的话这样无法保存,求取最小的结合不断的膨胀,所以这里考虑利用最小堆每次得到多个元素中最小的元素。
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//class for minKsumstruct
Point { int
x; int
y; int
sum;};bool
operator<(Point a,Point b){ return
a.sum > b.sum;}class
Solution {public://array A,arrayB, obtain the minest k a[i]+b[j]. that a[0]+b[0] is the minest vector<int> minKsum(vector<int> i_A,vector<int> i_B,int
k) { vector<int> res; priority_queue<Point> priorityq; if(i_A.size() == 0&&i_B.size() == 0) { return
res; } if(i_A.size() == 0) { if
(i_B.size() > k) { return
res; } return
vector<int>(i_B.begin(),i_B.begin()+k); } if(i_B.size() == 0) { if(i_A.size() > k) { return
res; } return
vector<int>(i_A.begin(),i_A.begin()+k); } Point first; first.x = 0; first.y = 0; first.sum = i_A[0] + i_B[0]; priorityq.push(first); while
(!priorityq.empty()&&res.size() != k) { Point tmpoutput = priorityq.top(); priorityq.pop(); res.push_back(tmpoutput.sum); if(tmpoutput.y == 0) { if
(tmpoutput.x + 1 < i_A.size()) { Point tmp; tmp.x = tmpoutput.x + 1; tmp.y = tmpoutput.y; tmp.sum = i_A[tmpoutput.x + 1] + i_B[tmpoutput.y]; priorityq.push(tmp); } if
(tmpoutput.y + 1 < i_B.size()) { Point tmp; tmp.x = tmpoutput.x; tmp.y = tmpoutput.y + 1; tmp.sum = i_A[tmpoutput.x] + i_B[tmpoutput.y + 1]; priorityq.push(tmp); } } else
{ if(tmpoutput.y + 1 < i_B.size()) { Point tmp; tmp.x = tmpoutput.x; tmp.y = tmpoutput.y + 1; tmp.sum = i_A[tmpoutput.x] + i_B[tmpoutput.y + 1]; priorityq.push(tmp); } } } return
res; }} |
3。实现带有重复元素的二分查找,如果查找的元素重复,返回重复元素的起始位置。
类似二分查找,但是结束条件有些不同,结束条件为当前节点=目标元素并且当前节点为起始节点或者前一个节点不等与目标元素。
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class
Solution {<br>public: int
binarySearch(vector<int> &array, int
target) { if(array.size() == 1) { if
(array[0] == target) return
0; else return
-1; } int
start = 0,end = array.size() - 1,mid; while(start <= end) { mid = (start + end)/2; if(array[mid] == target && (mid == 0 || array[mid-1] != target)) { return
mid; } else
if(target <= array[mid]) { end = mid - 1; } else
{ start = mid + 1; } } return
-1; }} |
4。对于链表表示的完全二叉树,给出根节点的指针,统计其节点的数量。
完全遍历需要O(n)时间的复杂度。但是这样没有完全利用完全二叉树的特性。
计算节点数量转换为计算最后一层节点数量,计算最后一层节点数量可以这样计算,左子树,右子树,如果深度相同,计算右子树最后一层数量+满的左子树。如果深度不同,计算左子树的最后一层节点数量,这样问题规模可以直接减半。
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#include <algorithm>#include <time.h>#include <iostream>using
namespace std;struct
TreeNode { TreeNode *left; TreeNode *right; int
value; TreeNode(int
v) {value = v;}};class
Solution {public: int
recurseTree(TreeNode *root) { if
(root == NULL) return
0; int
tdepth = depth(root); return
(int)pow((double)2,tdepth-1) - 1 + recuseNode(root,tdepth); } //递归统计完全二叉树的最后一层节点个数 int
recuseNode(TreeNode *root,int
depth) { if(root == NULL) return
0; //最后一层才进行统计,depth == 1 if(root->left == NULL && root->right == NULL && depth == 1) return
1; return
recuseNode(root->left,depth-1)+recuseNode(root->right,depth-1); } int
dc(TreeNode *root) { if(root == NULL) return
0; int
treedepth = depth(root); if(treedepth == 1) return
1; else return
(int)pow((double)2,treedepth-1) - 1 + devide_conquer(root); } //分治统计完全二叉树的最后一层节点个数 int
devide_conquer(TreeNode *root) { int
tdepth = depth(root); //如果只有两层,直接可以得到最后一层节点个数 if(tdepth == 2) { if(root->right == NULL) return
1; return
2; } int
leftdepth = depth(root->left); int
rightdepth = depth(root->right); //right side if
(leftdepth == rightdepth) { return
(int)pow((double)2,tdepth-1-1) + devide_conquer(root->right); } //left side else
if(leftdepth > rightdepth) { return
devide_conquer(root->left); } else
{ //error } } //计算深度 int
depth(TreeNode *root) { int
depth = 0; TreeNode *cur = root; while(cur != NULL) { cur = cur->left; depth++; } return
depth; }};int
main(int
argc,char
**argv) { TreeNode *_1root = new
TreeNode(1); _1root->left = NULL; _1root->right = NULL; TreeNode *_2root1 = new
TreeNode(1); TreeNode *_2root2 = new
TreeNode(2); TreeNode *_2root3 = new
TreeNode(3); TreeNode *_2root4 = new
TreeNode(4); TreeNode *_2root5 = new
TreeNode(5); TreeNode *_2root6 = new
TreeNode(6); TreeNode *_2root7 = new
TreeNode(7); TreeNode *_2root8 = new
TreeNode(8); TreeNode *_2root9 = new
TreeNode(9); TreeNode *_2root10 = new
TreeNode(10); TreeNode *_2root11 = new
TreeNode(11); TreeNode *_2root12 = new
TreeNode(12); _2root1->left = _2root2; _2root1->right = _2root3; _2root2->left = _2root4; _2root2->right = _2root5; _2root3->left = _2root6; _2root3->right = _2root7; _2root4->left = _2root8; _2root4->right = _2root9; _2root5->left = _2root10; _2root5->right = _2root11; _2root6->left = _2root12; _2root6->right = NULL; _2root7->left = NULL; _2root7->right = NULL; _2root8->left = NULL; _2root8->right = NULL; _2root9->left = NULL; _2root9->right = NULL; _2root10->left = NULL; _2root10->right = NULL; _2root11->left = NULL; _2root11->right = NULL; _2root12->left = NULL; _2root12->right = NULL; Solution s; int
s11,s12,s21,s22; clock_t
start,finish; start = clock(); for(int
i = 0;i < 1000000;i++) s11 = s.dc(_1root); finish = clock(); double
t11 = double(finish - start); start = clock(); for(int
i = 0;i < 1000000;i++) s12 = s.recurseTree(_1root); finish = clock(); double
t12 = double(finish - start); start = clock(); for(int
i = 0;i < 1000000;i++) s21 = s.dc(_2root1); finish = clock(); double
t21 = double(finish - start); start = clock(); for(int
i = 0;i < 1000000;i++) s22 = s.recurseTree(_2root1); finish = clock(); double
t22 = double(finish - start); cout<<"s11:"<<s11<<"time:"<<t11<<"ms"<<endl; cout<<"s12:"<<s12<<"time:"<<t12<<"ms"<<endl; cout<<"s21:"<<s21<<"time:"<<t21<<"ms"<<endl; cout<<"s22:"<<s22<<"time:"<<t22<<"ms"<<endl;} |
5。给出一串数字,判断是否为有效二叉查找树的后序遍历序列(及是否能够通过这串后序遍历序列构造出二叉查找树)。
最先想到的思路,将当前序列排序,有序的假设为中序遍历序列,这样可以类似还原BST。利用后序的序列不断的分割中序。有序的序列是否能够在后序中为一串连续的空间,如果连续即可构造出BST。这种方法的时间复杂度可以从O(n2)优化至O(nlgn),利用hash表。
有一个更好的思路,不利用中序,直接利用后序,首先利用最后的根节点,利用二分查找nlgn得到分割点,当前元素小于根,下一个元素大于根,考虑一些边界情况。
然后,根节点之前的为左子树,其上界为根节点;根节点之后的为右子树,其下界为根节点,递归下去,递归至一个元素,如果符合上下界的条件,即可形成BST。
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class
Solution {<br>public://postorder sequece and checkout if it can be construct BST bool
validBST(vector<int> &postorder) { return
validBST_recurse(postorder, 0, postorder.size() - 1, INT_MIN, INT_MAX); } bool
validBST_recurse(vector<int> &postorder, int
start, int
end, int
min, int
max) { if(end < start) { return
true; } if(end == start) { return
postorder[end] > min && postorder[end] < max; } int
partition = binaryPartition(postorder,start,end); bool
left = validBST_recurse(postorder, start, partition, min, postorder[end]); bool
right = validBST_recurse(postorder, partition+1, end-1, postorder[end], max); return
left&&right; } //partition to two part, postorder[p] < postorder[end] && portorder[p+1] > postorder[end] int
binaryPartition(vector<int> &postorder, int
start, int
end) { int
target = postorder[end]; int
mid; end = end - 1; if(start == end) return
start; while(start < end) { mid = (start + end)/2; if(postorder[mid] < target && (mid == end || postorder[mid+1] > target)) { return
mid; } else
if(postorder[mid] > target && (mid == start || postorder[mid-1] < target)) { return
mid-1; } else
if(postorder[mid] < target) { start = mid + 1; } else
{ end = mid - 1; } } return
-1; }} |
标签:class blog code tar color get
原文地址:http://www.cnblogs.com/weixliu/p/3779288.html
