这是悦乐书的第181次更新,第183篇原创
01 看题和准备
今天介绍的是LeetCode算法题中Easy级别的第40题(顺位题号是169)。给定大小为n的数组,找到数组中出现次数超过n/2的元素。假设该数组非空,并且该元素始终存在于数组中。例如:
输入:[3,2,3]
输出:3
输入:[2,2,1,1,1,2,2]
输出:2
本次解题使用的开发工具是eclipse,jdk使用的版本是1.8,环境是win7 64位系统,使用Java语言编写和测试。
02 第一种解法
我们可以先将数组排序,然后使用for循环遍历前n-1个元素,使用count计算元素出现的次数。
如果第i个元素与第i+1个元素相等,并且i等于数组长度减2,那么count要加两次,否则只用加1此,接着判断count是否大于n/2,如果大于则返回第i个元素。
如果第i个元素与第i+1个元素不相等,这时需要判断i是否大于0并且第i个元素与第i-1个元素是否相等,如果相等,count加1,接着判断count是否大于n/2,如果大于则返回第i个元素,如果不相等,count归为0,再重新开始循环。
因为题目已经表示数组不会为空,所以不需要考虑特殊情况,但是有一点就要考虑,那就是如果没有找到那个出现次数大于n/2的元素,需要返回数组最后一个元素。
public int majorityElement(int[] nums) {
int size = nums.length / 2;
int result = nums[nums.length - 1];
Arrays.sort(nums);
int count = 0;
for (int i = 0; i < nums.length - 1; i++) {
if (nums[i] == nums[i + 1]) {
if (i == nums.length - 2) {
count++;
}
count++;
if (count > size) {
return nums[i];
}
} else {
if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
count++;
if (count > size) {
return nums[i];
}
} else {
count = 0;
}
}
}
return result;
}
此解法的时间复杂度是O(n log(n))+O(n),空间复杂度是O(1)。
03 第二种解法
还是先利用Arrays的排序方法,将数组排序。题目要找的是出现次数大于n/2的元素,那么排过序后,假如存在该元素,那么数组的中间位元素,即nums[n/2]应该就是该元素。
但是,还需要一步判断,如果数组长度是偶数,比如是4,那么中间位元素是nums[2],即是数组第三位元素,这时就需要判断nums[1]和nums[0]是否相等了,如果相等那么返回nums[0]或者nums[n/2 - 1]都行。
public int majorityElement2(int[] nums) {
int len = nums.length;
if(len == 1) return nums[0];
Arrays.sort(nums);
if (len%2 == 0 && nums[0] == nums[len/2 - 1]) {
return nums[0];
}
return nums[len/2];
}
此解法的时间复杂度是O(n log(n)),空间复杂度是O(1)。
04 第三种解法
取一临时变量candidate,存储出现次数大于n/2的元素。取一临时变量count,存储出现次数.
进入循环,判断count是否等于0,等于0,就将当前元素赋值给candidate。接着判断当前元素是否和candidate相等,相等的话count加1,否则减1,直到遍历完所有元素。
此解法,关键在于,碰到当前重复元素就加1,没碰到就减1,如果最后count不等于0,当前重复元素就是出现次数最多的元素,如果count变成0了,说明之前遇到的重复元素和不重复元素出现次数是相等的,相互抵消了,就需要重新去获取当前重复元素了。
public int majorityElement3(int[] nums) {
int count = 0;
int candidate = 0;
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
if (count == 0) {
candidate = nums[i];
}
if (nums[i] == candidate) {
count++;
} else {
count--;
}
}
return candidate;
}
此解法的时间复杂度是O(n),空间复杂度是O(1)。
05 第四种解法
使用HashMap,key存储数组元素,value存储元素出现的次数,如果最后value值大于n/2,那么该key就是出现次数最多的元素。
public int majorityElement4(int[] nums) {
Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
int freq = 0;
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
if (map.containsKey(nums[i])) {
freq = map.get(nums[i]) + 1;
map.put(nums[i], freq);
} else {
freq = 1;
map.put(nums[i], 1);
}
if (freq > nums.length / 2)
return nums[i];
}
return nums[nums.length-1];
}
此解法的时间复杂度是O(n),空间复杂度是O(n)。
06 测试与验证
针对以上四种解法,使用随机的数组和编写了简易的测试代码来测试这几种方法。如下:
public static void main(String[] args) {
Easy_169_MajorityElement instance = new Easy_169_MajorityElement();
int[] arg = { 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3};
long start = System.nanoTime();
int result = instance.majorityElement(arg);
long end = System.nanoTime();
System.out.println("majorityElement---输入:" + Arrays.toString(arg) + " , 输出:" + result + " , 用时:" + ((end - start) / 1000) + "微秒");
int[] arg2 = { 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3};
long start2 = System.nanoTime();
int result2 = instance.majorityElement2(arg2);
long end2 = System.nanoTime();
System.out.println("majorityElement2---输入:" + Arrays.toString(arg2) + " , 输出:" + result2 + " , 用时:" + ((end2 - start2) / 1000) + "微秒");
int[] arg3 = { 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3};
long start3 = System.nanoTime();
int result3 = instance.majorityElement3(arg3);
long end3 = System.nanoTime();
System.out.println("majorityElement3---输入:" + Arrays.toString(arg3) + " , 输出:" + result3 + " , 用时:" + ((end3 - start3) / 1000) + "微秒");
int[] arg4 = { 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3};
long start4 = System.nanoTime();
int result4 = instance.majorityElement4(arg4);
long end4 = System.nanoTime();
System.out.println("majorityElement4---输入:" + Arrays.toString(arg4) + " , 输出:" + result4 + " , 用时:" + ((end4 - start4) / 1000) + "微秒");
}
测试结果如下:
majorityElement---输入:[1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3] , 输出:3 , 用时:211微秒
majorityElement2---输入:[1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3] , 输出:3 , 用时:5微秒
majorityElement3---输入:[3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3] , 输出:2 , 用时:4微秒
majorityElement4---输入:[3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3] , 输出:3 , 用时:62微秒
07 小结
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