稀疏数组与环形数组
程序员文章站
2023-12-26 17:02:15
数据结构与算法的关系 数据结构(data structure)是一门研究组织数据方式的学科,有了编程语言也就有了数据结构。学好数据结构可以编写出跟家漂亮,更加有效率的代码 要学好数据结构就要多多考虑如何将生活中遇到的问题,用程序去实现解决 程序=数据结构+算法 数据结构是算法的基础,换言之,想要学好 ......
数据结构与算法的关系
数据结构(data structure)是一门研究组织数据方式的学科,有了编程语言也就有了数据结构。学好数据结构可以编写出跟家漂亮,更加有效率的代码
要学好数据结构就要多多考虑如何将生活中遇到的问题,用程序去实现解决
程序=数据结构+算法
数据结构是算法的基础,换言之,想要学好算法,需要把数据结构学到位
数据结构包括:线性结构和非线性结构
线性结构:
- 线性结构作为最常用的数据结构,其特点是数据元素之间存在一对一的线性关系(a[0]=30)
- 线性结构有两种不同的存储结构,即顺序存储结构和链式存储结构。顺序存储的线性表称为顺序表,顺序表中的存储元素是连续的
- 链式存储的线性表称为链表,链表中的存储元素不一定连续,元素节点中存放数据元素以及相邻元素的地址信息
- 线性结构常见的有:数组,队列,链表和栈
非线性结构
非线性结构包括:二维数组,多维数组,广义表,树结构,图结构
稀疏数组
当一个数组中大部分元素为0,或者为同一个值的数组时,可以使用稀疏数组来保存该数组
稀疏数组的处理方法是:
- 记录数组一共有几行几列,有多少个不同的值
- 把具有不同的值得元素的行列及值记录在一个小规模的数组中,从而缩小程序的规模
二维数组转稀疏数组
- 遍历 原始的二维数组,得到有效数据的个数sum
- 根据sum就可以创建稀疏数组sparsearr 行数为sum+1,列数固定为3
- 将二维数组的有效数据存入到稀疏数组
稀疏数组转原始的二维数据
1.先读取稀疏数组的第一行,根据第一行的数据,创建原始的二维数组,
2.在读取稀疏数组后几行的数据,并赋给原始的二维数据
package demo1; public class sparsearray { public static void main(string[] args) { //二维数组,数组里面装了数组 //定义一个行列为11的二维数组,第一个[]代表行,第二个代表列 int chessarr1[][] = new int[11][11]; //0:表示没有棋子,1表示黑子,2表示蓝子 chessarr1[1][2] = 1; chessarr1[2][3] = 2; chessarr1[3][4] = 2; // system.out.println(chessarr1[1][2]); //遍历数组,原始二维数组 for(int i=0;i<chessarr1.length;i++) { for(int j=0; j<chessarr1[i].length;j++) { system.out.print(chessarr1[i][j]+" "); } system.out.println(); } //将二维数组转为稀疏数组的思路 //1.先遍历二维数组 得到非0数据的个数 int sum = 0 ; for(int i=0;i<chessarr1.length;i++) { for(int j=0; j<chessarr1[i].length;j++) { if(chessarr1[i][j]!=0) { sum=sum+1; } } } //2.创建对应的稀疏数组 //给稀疏数组赋值, int sparsearr[][] = new int[sum+1][3]; sparsearr[0][0] = 11; sparsearr[0][1] = 11; sparsearr[0][2] = sum; // 遍历二维数组,将非0的值存放到sparsearr中 int count=0; for(int i=0;i<chessarr1.length;i++) { for(int j=0; j<chessarr1[i].length;j++) { if(chessarr1[i][j]!=0) { count++; //给sparsearr数组赋值 //第一个稀疏数组的值放在第一行 //所以需要递增 sparsearr[count][0]=i;//稀疏数组的第一列存储的是行数 sparsearr[count][1]=j;//稀疏数组的第二列存储的是列数 sparsearr[count][2]=chessarr1[i][j];//稀疏数组的第三列存储的是值 } } } system.out.println("稀疏数组--------"); for(int i=0;i<sparsearr.length;i++) { for(int j=0; j<sparsearr[i].length;j++) { system.out.print(sparsearr[i][j]+" "); } system.out.println(); } //把稀疏数组转换成二维数组 //定义新的二维数组,行数应该为稀疏数组的第一列,列数为第二列 int chessarr2[][] = new int[sparsearr[0][0]][sparsearr[0][1]]; //定义好的二维数组,把稀疏数组转换为二维数组 //稀疏数组sparsearr[i][0]对应是chessarr2的行 //稀疏数组sparsearr[i][1]对应的是chessarr2的列 //sparsearr[i][2];对应的是稀疏数组的值 for(int i=1;i<sparsearr.length;i++) { chessarr2[sparsearr[i][0]][sparsearr[i][1]]=sparsearr[i][2]; } //遍历二维数组 system.out.println("稀疏数组转二维数组"); for(int i=0;i<chessarr2.length;i++) { for(int j=0; j<chessarr2[i].length;j++) { system.out.print(chessarr2[i][j]+" "); } system.out.println(); } } }
队列
队列是一个有序列表,可以用数组或是链表来实现
遵循先入先出的原则,先存入队列的数据,要先取出,后存入的数据,后取出。
数组模拟环形队列实现
队列满条件是 (rear + 1) % maxsize == front 【满】
队列中有效的数据的个数 (rear + maxsize - front) % maxsize
package demo1; import java.util.scanner; public class circlearrayqueuedemo { public static void main(string[] args) { circlearray queue = new circlearray(4); char key = ' ';//接收用户输入 scanner scanner = new scanner(system.in); boolean loop = true; //输出一个菜单 while(loop) { system.out.println("s(show):显示队列"); system.out.println("e(exit):退出程序"); system.out.println("a(add):添加数据到队列"); system.out.println("g(get):从队列取出数据"); system.out.println("h(head):查看队列头的数据"); system.out.println("请输入您的操作"); key = scanner.next().charat(0); switch(key) { case 's': queue.showqueue(); break; case 'e': scanner.close(); loop=false; break; case 'a': system.out.println("请输入你要添加的数据"); int i = scanner.nextint(); queue.addqueue(i); break; case 'g': try { int res = queue.getqueue(); system.out.println("取出的数据是"+res); } catch (exception e) { system.out.println(e.getmessage()); } break; case 'h': try { int res = queue.getqueue(); } catch (exception e) { system.out.println(e.getmessage()); } break; default: break; } } system.out.println("程序退出"); } } class circlearray{ private int maxsize;//数组最大的容量 private int front;//front指向队列的第一个元素初始值为0 private int rear;//rear 指向队列的最后一个元素的后一个位置,rear初始值为0 private int[] arr;//该数据用于存放数据,模拟队列 //创建队列的构造器 public circlearray(int arrmaxsize) { maxsize = arrmaxsize; arr = new int[maxsize]; } //判断队列是否满 public boolean isfull() { return (rear+1) % maxsize == front; } //判断队列是否为空 public boolean isempty() { return front == rear; } //添加数据到队列 public void addqueue(int n) { //判断队列是否满 if(isfull()) { system.out.println("队列满,不能加入数据"); } arr[rear]=n;//rear指针在最后元素的后一位 rear=(rear+1)%maxsize; } //获取队列的数据,出队列 public int getqueue() { //取出队列,先判断是否为空,为空,不能取 if(isempty()) { throw new runtimeexception("队列空,不能取"); } int value = arr[front]; front=(front+1)%maxsize;//front后移 return value; } //显示队列的所有数据 public void showqueue() { if(isempty()) { system.out.println("队列空的,没有数据"); return; } for(int i = front; i< front +size();i++) { system.out.printf("arr[%d]=%d\n",i%maxsize,arr[i%maxsize]); } } public int size() { return(rear + maxsize - front) % maxsize; } //显示队列的头数据 public int headqueue() { if(isempty()) { system.out.println("队列空的,没有数据"); throw new runtimeexception("队列空的,没有数据"); } return arr[front]; } }