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题目描述
给定两个大小为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1 和 nums2。请你找出并返回这两个正序数组的中位数。
进阶:你能设计一个时间复杂度为 O(log(m+n))O(log (m+n))O(log(m+n)) 的算法解决此问题吗?
示例 1:
输入:nums1 = [1,3], nums2 = [2] 输出:2.00000
解释:合并数组 = [1,2,3] ,中位数 2
示例 2:
输入:nums1 = [1,2], nums2 = [3,4] 输出:2.50000
解释:合并数组 = [1,2,3,4] ,中位数 (2 + 3) / 2 = 2.5
示例 3:
输入:nums1 = [0,0], nums2 = [0,0] 输出:0.00000
示例 4:
输入:nums1 = [], nums2 = [1] 输出:1.00000
示例 5:
输入:nums1 = [2], nums2 = [] 输出:2.00000
提示:
nums1.length == mnums2.length == n0 <= m <= 10000 <= n <= 10001 <= m + n <= 2000-106 <= nums1[i], nums2[i] <= 106
朴素解法
如果忽略进阶的 O(log(m+n))O(log(m + n))O(log(m+n)) 要求,这道题就非常简单。
一个比较直观的做法:将两个数组合并,排序,然后分别取得 total / 2 和 (total - 1) / 2 两个位置的数,取两者平均值。
这样做的目的是为了避免分情况讨论:合并后的数组长度是奇数还是偶数。
class Solution { public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) { int n = nums1.length, m = nums2.length; int[] arr = new int[n + m]; int idx = 0; for (int i : nums1) arr[idx++] = i; for (int i : nums2) arr[idx++] = i; Arrays.sort(arr); int l = arr[(n + m) / 2], r = arr[(n + m - 1) / 2]; return (l + r) / 2.0; } } 复制代码
时间复杂度:合并两个数组的复杂度是 O(m+n)O(m + n)O(m+n),对合并数组进行排序的复杂度是 O((m+n)log(m+n))O((m + n)log(m + n))O((m+n)log(m+n))。整体复杂度是 O((m+n)log(m+n))O((m + n)log(m + n))O((m+n)log(m+n))
空间复杂度:O(1)O(1)O(1)
注意:Arrays.sort() 不只有双轴快排实现,这里的复杂度分析是假定其使用双轴快排。
分治解法
首先可以将原问题等效为:从两个有序数组中找第 k 小的数。
分两种情况讨论:
- 总个数为偶数:找到
第 (total / 2) 个小的数和第 (total / 2 + 1) 个小的数,结果为两者的平均值。 - 总个数为奇数:结果为
第 (total / 2 + 1) 个小的数。
具体思路为:
- 默认第一个数组比第二个数组的有效长度短,如果不满足,则调换两个数组(这也是一个常用技巧,目的是减少边界处理工作:原本需要对两个数组做越界检查,现在只需要对短的数组做越界检查)
- 第一个数组的有效长度从
i开始,第二个数组的有效长度从j开始,其中[i,si - 1]是第一个数组的前k / 2个元素,[j,sj - 1]是第二个数组的前k - k / 2个元素(为了确保 k 为奇数的时候正确) - 当
nums1[si - 1] > nums2[sj - 1]:则表示第k小一定不在[j,sj - 1]中,即在[i,n]或[sj,m]中 - 当
nums1[si - 1] <= nums2[sj - 1]:则表示第k小一定不在[i,si - 1]中,即在[si,n]或[j,m]中
class Solution { public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) { int tot = nums1.length + nums2.length; if (tot % 2 == 0) { int left = find(nums1, 0, nums2, 0, tot / 2); int right = find(nums1, 0, nums2, 0, tot / 2 + 1); return (left + right) / 2.0; } else { return find(nums1, 0, nums2, 0, tot / 2 + 1); } } int find(int[] n1, int i, int[] n2, int j, int k) { if (n1.length - i > n2.length - j) return find(n2, j, n1, i, k); if (i >= n1.length) return n2[j + k - 1]; if (k == 1) { return Math.min(n1[i], n2[j]); } else { int si = Math.min(i + (k / 2), n1.length), sj = j + k - (k / 2); if (n1[si - 1] > n2[sj - 1]) { return find(n1, i, n2, sj, k - (sj - j)); } else { return find(n1, si, n2, j, k - (si - i)); } } } } 复制代码
时间复杂度:每次递归 k 的规模都减少一半,复杂度为 O(log(m+n))O(log(m + n))O(log(m+n))
空间复杂度:O(1)O(1)O(1)
总结
今天这道题,我给你介绍了两种技巧:
- 在机试或者周赛中,目的是尽可能快的 AC,所以 Java 可以直接不写
private的修饰符(不写代表使用默认的包权限),这没有问题,不用纠结 - 在机试或者周赛中,遇到一些是从文字上限制我们的题目,例如本题限制我们使用 O(log (m+n)) 算法。可以分析是否能够不按照限制要求来做,具体分析思路为:
2.1 先有一个很容易实现的算法思路。例如本题很容易就想到直接使用双指针找第 k 个小的数,复杂度为 O(n)。
2.2 看题目的数据规模①是否支撑我们使用限制以外的算法。例如本题数据规模只有 1000 + 1000 = 2000。
2.3 根据数据规模,判断我们的朴素算法计算机是否可以在 1s 内处理完②,即判断运算次数是否在 10^7 以内③。例如本题使用双指针算法,指针移动和判断大小算一次运行,由于数据只有 2000,距离 10^7 还很远,所以完全足够了
说明 ①:正规的算法题目都会提供数据规模,LeetCode 上一些旧题目没有提供,是因为当时出的时候不太规范,LeetCode 新题、其他 OJ 平台题目,算法竞赛题目都会有。
说明 ②:即使是最严格的 OJ 中最简单的题目,也会提供 1s 的运行时间,超过这个时间才算超时。
说明 ③:计算器 1s 内极限的处理速度是 10^8 ,但为了尽可能不出现错误提交,使用技巧时尽量和 10^7 进行比较。
注意:这两个技巧,我只推荐在机试或者周赛(尽可能快 AC 的场景)中使用。平时练习或者和面试的时候必须老实按照题目要求来。
最后
这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.4 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先将所有不带锁的题目刷完。
在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。
由于 LeetCode 的题目随着周赛 & 双周赛不断增加,为了方便我们统计进度,我们将按照系列起始时的总题数作为分母,完成的题目作为分子,进行进度计算。当前进度为 4/1916 。
为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:Github 地址 & Gitee 地址。
在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和一些其他的优选题解。
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