数组中第k小的元素
思路1
O(n)的算法,只有当我们可以修改输入的数组时可用
从上一题中我们可以得到启发,我们同样可以基于Partition函数来解决这个问题。如果基于数组的第k个数字来调整,使得比第k个数字小的所有数字都位于数组的左边,比第k个数字大的所有数字都位于数组的右边。这样调整之后,位于数组中左边的k个数字就是最小的k个数字。
/* 解法1:
* 使用快排的partition函数
*/
public int partition(int[] arr, int left, int right) {
int result = arr[left];
if (left > right)
return -1;
while (left < right) {
while (left < right && arr[right] >= result) {
right--;
}
arr[left] = arr[right];
while (left < right && arr[left] < result) {
left++;
}
arr[right] = arr[left];
}
arr[left] = result;
return left;
}
public int[] getLeastNumbers(int[] input,int k){
if(input.length == 0 || k<= 0)
return null;
int[] output = new int[k];
int start = 0;
int end = input.length-1;
int index = partition(input,start,end);
while(index != k-1){
if(index > k-1){
end = index -1;
index = partition(input,start ,end);
}
else{
start = index+1;
index = partition(input,start ,end);
}
}
for(int i = 0;i<k;i++){
output[i] = input[i];
}
return output;
}思路2
O(nlogk)的算法,特别适用处理海量数据
我们可以先创建一个大小为k的数据容器来存储最小的k个数字,接下来我们每次从输入的n个整数中读入一个数。如果容器中已有数字少于k个,则直接把这次读入的整数放入容器中;如果容器中已有k个数字了,也就是容器已满,此时我们不能再插入新的数字了而只能替换已有的数字。找出这已有的k个数中的最大值,然后拿这次待插入的整数和最大值进行比较。如果待插入的值比当前已有的最小值小,则用这个数替换当前已有的最大值;如果待插入的值比当前已有的最大值还大,那么这个数不可能是最小的k个整数之一,于是我们可以抛弃这个整数。
因此当容器满了之后,我们要做3件事;一是在k个整数中找到最大数;二是有可能在这个容器中删除最大数;三是有可能要插入一个新的数字。如果用一个二叉树来实现这个容器,那么我们能在O(logk)时间内实现这三步操作。因此对于n个输入的数字而言,总的时间效率是O(nlogk).
我们可以选择用不同的二叉树来实现这个数据容器。由于每次都需要找到k个整数中的最大数字,我们很容易想到用大根堆。在大根堆中,根节点的值总是大于它的子树中的任意结点的值。于是我们每次可以在O(1)得到已有的k个数字中的最大值,但需要O(logk)时间完成删除及插入操作。
/* 解法2:
* 使用大顶堆
*/
//自下往上调整堆(lastIndex-1)/2~lastIndex
public void MaxHeapFixDown(int[] arr,int lastIndex){
for(int i = (lastIndex-1)/2;i>=0;i--){
int k = i;
while(2*k+1 <= lastIndex){
int biggerIndex = 2*k+1;
if(biggerIndex <lastIndex){
if(arr[biggerIndex]< arr[biggerIndex+1])
biggerIndex++;
}
if(arr[k] < arr[biggerIndex]){
swap(arr,k,biggerIndex);
k = biggerIndex;
}
else
break;
}
}
}
public static void swap(int[] arr,int i ,int j){
int temp = arr[i];
arr[i] = arr[j];
arr[j] = temp;
}
//堆排序
public void heapSort(int[] arr){
for(int i = 0;i<arr.length-1;i++){
/*
* 这里没有一开始就把数组构建成大根堆,所以进行堆排序的时候要先构建堆,如果数组已经是大根堆了这里可以直接将堆顶和最后一个元素交换
*/
MaxHeapFixDown(arr,arr.length-i-1);
/*
* 堆顶元素arr[0]和arr[arr.length-i-1]交换位置,把每次调整后的堆顶即arr[0]交换到后面去,然后接着调整前面的元素
* 这样每次循环都将堆顶最大值交换到堆尾的位置,得到的顺序就是从小到大!!!
*
* 需要注意的是:
* 每次循环都相当于从堆中将最大值即堆顶元素然后交换到堆尾,而后面堆尾不再参与调整,所以每次需要调整的堆元素个数都减少一个
*/
swap(arr,0,arr.length-i-1);
//
}
}
public void getLeastNumbers2(int[] arr,int k){
if(arr == null || k<0 || k>arr.length)
return;
//先取输入数组的前k个数建立大根堆
int[] kArray = Arrays.copyOfRange(arr, 0, k);
heapSort(kArray);
//从k+1个数开始和根节点比较,直到遍历完整个数组
for(int i = k;i<arr.length;i++){
//小于根节点,则当前节点取代根节点,然后重新对kArray堆排序,大于根节点直接舍去
if(arr[i]<kArray[k-1]){
kArray[k-1] = arr[i];
heapSort(kArray);
}
}
//遍历完整个数组后,输出最小的k个元素
for(int i:kArray)
System.out.print(i);
}
@Test
public void test1() {
int arr[] = {4,5,1,6,2,7,3,8};
getLeastNumbers2(arr, 3);
}两种思路的比较
基于函数Partition的第一种解法的平均时间复杂度是O(n),比第二种思路要快,但同时它也有明显的限制,比如会修改输入的数组。
第二种解法虽然要慢一点,但它有两个明显的优点。一是没有修改输入的数据;二是该算法适合海量数据的输入(包括百度在内的多家公司非常喜欢与海量数据相关的问题)。假如题目是要求从海量的数据中找出最小的k个数字,由于内存的大小是有限的,有可能不能把这些海量数据一次性全部加载入内存。这个时候,我们可以辅助存储空间(比如磁盘)中每次读入一个数字,根据GetLeastNumbers的方式判断是不是需要放入容器LeastNumbers即可。这种思路只要求内存能够容纳leastNumbers即可。因此它适合的情形就是n很大并且k较小的问题。
如下图比较两种算法:
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