LeetCode总结,二分法一般性总结
一,学习别人的总结与解说
本部分的參考见末尾,本部分文字是在其基础上的二度总结(节约时间和精力)。
1,典型的二分法
算法:当数据量非常大适宜採用该方法。採用二分法查找时,数据需是排好序的。
基本思想:如果数据是按升序排序的,对于给定值key,从序列的中间位置k開始比較,
假设当前位置arr[k]值等于key。则查找成功;
若key小于当前位置值arr[k],则在数列的前半段中查找,arr[low,mid-1]。
若key大于当前位置值arr[k]。则在数列的后半段中继续查找arr[mid+1,high],
直到找到为止,时间复杂度:O(log(n))。
上面的思想就是最最简单的二分法,即从一个排好序的数组之查找一个key值。 如以下的程序:
-
int search(int *arr, int n, int key)
-
{
-
int left = 0, right = n-1;
-
while(left<=right) {//谨慎截止条件。依据指针移动条件来看,这里须要将数组推断到空为止
-
int mid = left + ((right - left) >> 1);//防止溢出
- if (arr[mid] == key)//找到了
-
return mid;
- else if(arr[mid] > key)
-
right = mid - 1;//给定值key一定在左边,而且不包含当前这个中间值
- else
-
left = mid + 1;//给定值key一定在右边,而且不包含当前这个中间值
-
}
-
return -1;
- }
证明二分算法正确性:
循环不变式:
假设key存在于数组中。始终仅仅可能存在于当前的array[left,right]数组段中。
初始化:
第一轮循环開始之前,array[left,right]就是原始数组,这时循环不变式显然成立。
迭代保持:
每次循环開始前,假设key存在,则仅仅可能在待处理数组array[left, ..., right]中。
对于array[mid]<key,array[left, ..., mid]均小于key。key仅仅可能存在于array[mid+1, ..., right]中;
对于array[mid]>key,array[mid, ..., right]均大于key,key仅仅可能存在于array[left, ..., mid-1]中;
对于array[mid]==key。查找到了key相应的下标,直接返回结果。
显然假设没找到key。下一次继续查找时我们设定的循环不变式依旧正确。
死循环否?在前两种情况中,数组长度每次至少降低1(实际降低的长度各自是mid-left+1和right-mid+1),直到由left==right变为left>right(数组段长度由1-0)--->截止了。所以一定不会死循环。
终止:
结束时发生了什么?left>right,被压缩的数组段为空,表示key不存在于全部步骤的待处理数组。再结合每一步排除的部分数组中也不可能有key,因此key不存在于原数组。
因此我们得到了符合要求的解,此算法正确。
假设条件略微变化一下, 还会写吗?事实上,二分法真的不那么简单。尤其是二分法的各个变种。
2,二分法的变种1
数组之中的数据可能能够反复,要求返回匹配的数据的最小(或最大)的下标;更近一步, 须要找出数组中第一个大于key的元素(也就是最小的大于key的元素的)下标,等等。
这些。尽管仅仅有一点点的变化,实现的时候确实要更加的细心。
以下列出了这些二分检索变种的实现
a. 找出第一个与key相等的元素的位置
高速思考四个问题:
1)通过什么条件来移动两个指针?与中间位置进行大小比較。
当arr[mid]<key时,当前位置一定不是解。解一定仅仅可能在arr[mid+1,high]。即右边
当arr[mid]>key时。当前位置一定不是解。解一定仅仅可能在arr[low,mid-1],即左边
当arr[mid]==key呢?mid有可能是解,也可能在arr[low,mid-1]即左边,但能够肯定的是解一定仅仅可能在arr[low,mid]中。
2)两个指针的意义?缩小范围,假设key存在于数组中,终于将low移动到目的位置。
3)程序的出口?截止条件就是出口。唯一的出口。
4)那截止条件应该怎样写?这得看怎么移动的。
-
int searchFirstEqual(int *arr, int n, int key)
-
{
-
int left = 0, right = n-1;
- while(left < right)//依据两指针的意义,假设key存在于数组,left==right相等时已经得到解
-
{
-
int mid = (left+right)/2;
- if(arr[mid] > key)//一定在mid为止的左边,而且不包括当前位置
-
right = mid - 1;
- else if(arr[mid] < key)
-
left = mid + 1;//一定在mid位置的右边,而且不包含当前mid位置
- else
- right=mid;//有益写得和參考博文不一样。以下有证明
-
}
- if(arr[left] == key)
- return left;
-
return -1;
- }
证明变种二分a的正确性:
假设key存在于数组,那么key第一次出现的下标x仅仅可能在[left,right]中。而且始终有array[left]<=key, array[right]>=key
第一轮循环開始之前,数组段就是原数组,这时循环不变式显然成立。
每次循环開始前,假设key存在于原数组,那么位置x仅仅可能存在于待查找数组array[left, ..., right]中。
假设array[mid]<key,array[left, ..., mid]均小于key,x仅仅可能存在于array[mid+1, ..., right]中。
数组降低的长度为mid-left+1,至少为1。
假设array[mid]>key, array[mid, ..., right]均大于key的元素,x仅仅可能存在于array[left, ..., mid-1]中.数组降低的长度为right-mid+1,至少为1。
对于array[mid]==key, array[mid, ..., right]均大于或者等于key的元素,x仅仅可能存在于array[left, ..., mid]中,这里长度降低多少呢?见以下死循环分析。
显然迭代过程始终保持了循环不变式的性质。
死循环否?前两个条件至少降低1。可是后一个条件当两个指针的相距为2及其以上时(比方2->5,距离为2)
长度至少降低1,然而当相距为1时将无法降低长度,可是聪明的我们将其截止了,所以不会出现死循环。
终止:
结束时发生了什么?即left==right时,依据循环不变式始终有array[left]<=key, array[right]>=key(否则就不应该在这里找)。显然我们把两个指针缩小到left==right的情况,仅仅要检查array[left]==key就可以得到满足问题的解。因此算法是正确的。
-
int searchLastEqual(int *arr, int n, int key)
-
{
-
int left = 0, right = n-1;
-
while(left<right-1) {
-
int mid = (left+right)/2;
- if(arr[mid] > key)
-
right = mid - 1;//key一定在mid位置的左边,而且不包含当前mid位置
- else if(arr[mid] < key)
-
left = mid + 1; //key一定在mid位置的右边。相等时答案有可能是当前mid位置
- else
- left=mid;//有益写得和參考博客不一样。见以下证明
-
}
- if( arr[left]<=key && arr[right] == key)
-
return right;
- if( arr[left] == key && arr[right] > key)
- return left;
-
return -1;
- }
循环不变式:
假设key存在于数组。那么key最后一次出现的下标x仅仅可能在[left,right]中。而且和上一题一样始终有array[left]<=key, array[right]>=key
第一轮循环開始之前,数组段就是原数组,这时循环不变式显然成立。
每次循环開始前。假设key存在于原数组。那么位置x仅仅可能存在于待查找数组array[left, ..., right]中。
假设array[mid]<key,array[left, ..., mid]均小于key,x仅仅可能存在于array[mid+1, ..., right]中。数组降低的长度为mid-left+1,至少为1。
假设array[mid]>key, array[mid, ..., right]均大于key的元素。x仅仅可能存在于array[left, ..., mid-1]中.数组降低的长度为right-mid+1,至少为1。
对于array[mid]==key, array[mid, ..., right]均大于或者等于key的元素,x仅仅可能存在于array[mid, ...,right]中,长度降低情况见以下死循环分析。
迭代过程始终保持了循环不变式。
死循环否?前两个条件至少降低1,可是后一个条件当两个指针的相距为3及其以上时(比方2->5->7。距离为3)
长度至少降低1,然而当相距为2时将无法降低长度,可是聪明的我们利用left<right-1将其截止了。所以不会出现死循环。
终止:
结束时发生了什么?即left==right-1时,依据循环不变式始终有array[left]<=key, array[right]>=key(否则就不应该在这里找)。
显然我们把两个指针缩小到仅仅有left和right两个情况,仅仅要检查两个位置的值与key相等与否就可以得到满足问题的解。因此算法是正确的。
以上两个算法虽然參考别人博客。可是证明以及详细二分写法都不一样。能够细致对照学习。
3。二分法的变种2
a. 查找第一个等于或者大于Key的元素的位置-
int searchFirstEqualOrLarger(int *arr, int n, int key)
-
{
-
int left=0, right=n-1;
- while(left<=right)
-
{
-
int mid = (left+right)/2;
- if(arr[mid] >= key)
-
right = mid-1;
- else if (arr[mid] < key)
-
left = mid+1;
-
}
-
return left;
- }
b. 查找第一个大于key的元素的位置
-
int searchFirstLarger(int *arr, int n, int key)
-
{
-
int left=0, right=n-1;
- while(left<=right)
-
{
-
int mid = (left+right)/2;
- if(arr[mid] > key)
-
right = mid-1;
- else if (arr[mid] <= key)
-
left = mid+1;
-
}
-
return left;
- }
4,二分法的变种3
a. 查找最后一个等于或者小于key的元素的位置-
int searchLastEqualOrSmaller(int *arr, int n, int key)
-
{
-
int left=0, right=n-1;
- while(left<=right)
-
{
-
int m = (left+right)/2;
- if(arr[m] > key)
-
right = m-1;
- else if (arr[m] <= key)
-
left = m+1;
-
}
-
return right;
- }
b. 查找最后一个小于key的元素的位置
-
int searchLastSmaller(int *arr, int n, int key)
-
{
-
int left=0, right=n-1;
-
while(left<=right) {
-
int mid = (left+right)/2;
- if(arr[mid] >= key)
-
right = mid-1;
- else if (arr[mid] < key)
-
left = mid+1;
-
}
-
return right;
- }
-
int main(void)
-
{
-
int arr[17] = {1,
-
2, 2, 5, 5, 5,
-
5, 5, 5, 5, 5,
-
5, 5, 6, 6, 7};
-
printf("First Equal : %2d \n", searchFirstEqual(arr, 16, 5));
-
printf("Last Equal : %2d \n", searchLastEqual(arr, 16, 5));
-
printf("First Equal or Larger : %2d \n", searchFirstEqualOrLarger(arr, 16, 5));
-
printf("First Larger : %2d \n", searchFirstLarger(arr, 16, 5));
-
printf("Last Equal or Smaller : %2d \n", searchLastEqualOrSmaller(arr, 16, 5));
-
printf("Last Smaller : %2d \n", searchLastSmaller(arr, 16, 5));
-
system("pause");
-
return 0;
- }
- First Equal : 3
- Last Equal : 12
- First Equal or Larger : 3
- First Larger : 13
- Last Equal or Smaller : 12
- Last Smaller : 2
非常多的时候。应用二分检索的地方都不是直接的查找和key相等的元素。而是使用上面提到的二分检索的各个变种。熟练掌握了这些变种。当你再次使用二分检索的检索的时候就会感觉的更加的得心应手了。
二,个人经验总结
首先一个主要的事实就是二分法一定有两个指针(low和high)在移动和一个中间位置mid(要是没有还能算二分法?),二分法实际上就是在通过迭代这两个指针到指定的位置,仅仅是迭代的条件可能式多样的(不一定像经典二分法那样与中间值比較)。
而迭代的而过程使劲的在淘汰当前确定不是解(终于有可能是解)的某个范围。务必利用循环不变式高速理清三个条件:
1,确定循环不变式
这个一定得依据详细的问题正确设定。在每次循环时一定要继续保持这个条件成立。
2,二分移动条件是什么?
即我们应该以什么样的条件进行范围淘汰?最重要的事情是理清移动的详细意义,究竟该不该跨步移动。即+1或者-1(我称之为跨步移动)?
1)首先高速推断基于当前mid位置不是解得情况。那么将对应指针直接跨步移动,即+1或者-1
2)可是假设这个位置有可能是解也有可能不是解怎么办?不管怎么样,1中循环不变式一定要满足。
最重要的就是弄清楚二分法中移动的意义,确定当前一定正确的移动因素
a)假设全是确定移动因素二分算法就简单了。仅仅看截止条件的设定就可以。
b)假设具有不定的移动因素。没关系,仅仅要移动不破坏循环不变式就可以。
3,截止条件是什么?
截止条件的作用就是在截止后我们就能够推断出我们想要的答案了。
截止后一定要满足两个点:
a)我们的范围已经被压缩到非常小的范围。能够非常easy确定问题的解
b)一定要推断死循环与否,这是最重要的。
4,最后利用循环不变式验证二分算法的正确性
结合《算法导论》循环不变式断言我们写的二分算法的正确性。
形式上非常类似与数学归纳法,它是一个须要保证正确断言。
对于循环不变式,必须证明它的三个性质;
初始化:它在循环的第一轮迭代開始之前。应该是正确的。
保持:假设在循环的某一次迭代開始之前它是正确的,那么,在下一次迭代開始之前。它也应该保持正确。
终止:循环可以终止,而且可以得到期望的结果(这一步是最重要的)。
证明这一步必须做,上面三步简单分析就可以,这一步决定正确性。
验证时特别要注意我们要的解在被压缩的范围中arr[low....high]中的关系和意义。
事实上二分法难度还好,想想当年多么难的数学------《数学物理方程》《高等数学》都学了,这些与之相比就是“渣”。
样例1
在一个有序数组中查找要插入的位置
原文地址,<LeetCode
OJ> 35. Search Insert Position
用low来记录答案
class Solution { public: int searchInsert(vector<int>& nums, int target) { //数组不能空 int low=0,high=nums.size()-1; while(low<=high) //相等时也须要推断一次 { int mid=(low+high)/2; if(nums[mid]<target) low=mid+1;// 确定移动因素。一定在右边nums[mid+1,high] if(nums[mid]>target) high=mid-1;// 确定移动因素,一定在左边nums[low,mid-1] if(nums[mid]==target) return mid;//确定因素,找到了 } return low; } };
样例2
随意相邻元素不相等的数组中,寻找峰位置(随意一个峰都行)
原文地址,<LeetCode OJ> 162. Find Peak Element
注意:题目说了相邻元素不会相等,这个条件非常重要。
a) nums[mid] < nums[mid + 1],
说明mid与后一个位置形成递增区间,则mid后面一定存在峰且当前mid一定不是峰,则low=mid+1(这个位置就有可能是峰了)
b) nums[mid] > nums[mid + 1]。
说明mid与后一个位置形成递减区间,则当前位置mid就有可能是峰(也可能在其前面),则high左移动到mid
当low和high相等时能否得到结果了?即是否应该截止?
由于high与后一位一定满足arr[high]>arr[high+1](越界了就是负无穷),即总是下降的。
而low正好相反。其前面一定是上升的。
所以当两者被压缩到相等时。就不须要再继续压缩范围,已经能够得到结果。
用low来记录终于答案
class Solution { public: int findPeakElement(vector<int>& nums) { int low = 0,high = nums.size()-1; while(low < high) //依据移动情况,当两者相等时已经能够确定解 { int mid = (low+high)/2; if(nums[mid] < nums[mid+1]) low = mid+1; //确定移动因素。由于mid位置一定不是峰,而low=mid+1才可能是峰 else high = mid; //不定移动因素 } return low; } };
样例3
在有序数组中,寻找第一个坏的版本号
原文地址。<LeetCode OJ> 278. First Bad Version
用low来记录解
// Forward declaration of isBadVersion API. bool isBadVersion(int version); class Solution { public: int firstBadVersion(int n) { int low=1,high=n; while(low<=high) { int mid=low+(high-low)/2;//測试案例有超大数,这样写更安全 if(isBadVersion(mid))//假设是坏的版本号 high=mid-1; //不定移动因素。此时有可能是第一个坏版本号 else low=mid+1;//确定移动因素,一定在mid右边 } return low; } };
由于存在不确定移动因素,所以发现也可写成例如以下版本号
// Forward declaration of isBadVersion API. bool isBadVersion(int version); class Solution { public: int firstBadVersion(int n) { int low=1, high=n; while(low<high) { int mid=low + (high-low)/2; if(isBadVersion(mid)) high = mid; //不定移动因素, else low = mid + 1; //确定移动因素 } return low; } };
样例4
在每一行有序的二维数组中寻找值
原文地址,<LeetCode OJ> 74. / 240. Search a 2D Matrix (I / II)
class Solution { public: bool searchMatrix(vector<vector<int>>& matrix, int target) { int row=matrix.size();//行 int col=matrix[0].size(); for(int i=0;i<row;i++)//对每一行进行二分查找 { int low=0,high=col-1; //不可能在此行找到,此处算是一个小小的优化条件 if(matrix[i][high]<target) continue; //在此行查找 while(low <= high)//注意此处条件是依据low和high的移动情况来定的,能够断言必须每一行推断到空为止 { int mid=(low+high)/2; if(matrix[i][mid] > target)//确定移动因素,说明在mid位置的右边 high=mid-1; else if(matrix[i][mid] < target) //确定移动因素 low=mid+1; else //确定因素,找到了 return true; } } return false; } };
未完待续。持续学习二分法中........
注:本博文为EbowTang原创,兴许可能继续更新本文。
假设转载。请务必复制本条信息!
原文地址:http://blog.csdn.net/ebowtang/article/details/50770315
原作者博客:http://blog.csdn.net/ebowtang
本博客LeetCode题解索引:http://blog.csdn.net/ebowtang/article/details/50668895
參考资源:
【1】前半部分原作者,liubird,博文地址,http://blog.chinaunix.net/uid-1844931-id-3337784.html
【2】循环不变式下的二分法。http://www.cnblogs.com/wuyuegb2312/archive/2013/05/26/3090369.html
【3】LeetCode总结--二分查找篇,http://blog.csdn.net/linhuanmars/article/details/31354941