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          程序員必須知道的 8 種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

          共 4749字,需瀏覽 10分鐘

           ·

          2022-12-30 21:50

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          編者薦語(yǔ)

           

          數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是一種特殊的組織和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的方式,可以使我們可以更高效地對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)執(zhí)行操作。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)在計(jì)算機(jī)科學(xué)和軟件工程領(lǐng)域具有廣泛而多樣的用途。

          鏈接丨h(huán)ttp://suo.im/6oo92L


          快速介紹8種常用數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

          幾乎所有已開(kāi)發(fā)的程序或軟件系統(tǒng)都使用數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。此外,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)屬于計(jì)算機(jī)科學(xué)和軟件工程的基礎(chǔ)。當(dāng)涉及軟件工程面試問(wèn)題時(shí),這是一個(gè)關(guān)鍵主題。因此,作為開(kāi)發(fā)人員,我們必須對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)有充分的了解。

          在本文中,我將簡(jiǎn)要解釋每個(gè)程序員必須知道的8種常用數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

          1.數(shù)組

          數(shù)組是固定大小的結(jié)構(gòu),可以容納相同數(shù)據(jù)類(lèi)型的項(xiàng)目。它可以是整數(shù)數(shù)組,浮點(diǎn)數(shù)數(shù)組,字符串?dāng)?shù)組或什至是數(shù)組數(shù)組(例如二維數(shù)組)。數(shù)組已建立索引,這意味著可以進(jìn)行隨機(jī)訪問(wèn)。

          Fig 1. Visualization of basic Terminology of Arrays

          數(shù)組運(yùn)算

          · 遍歷:遍歷所有元素并進(jìn)行打印。

          · 插入:將一個(gè)或多個(gè)元素插入數(shù)組。

          · 刪除:從數(shù)組中刪除元素

          · 搜索:在數(shù)組中搜索元素。您可以按元素的值或索引搜索元素

          · 更新:在給定索引處更新現(xiàn)有元素的值

          數(shù)組的應(yīng)用

          · 用作構(gòu)建其他數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ),例如數(shù)組列表,堆,哈希表,向量和矩陣。

          · 用于不同的排序算法,例如插入排序,快速排序,冒泡排序和合并排序。

          2.鏈表

          鏈表是一種順序結(jié)構(gòu),由相互鏈接的線性順序項(xiàng)目序列組成。因此,您必須順序訪問(wèn)數(shù)據(jù),并且無(wú)法進(jìn)行隨機(jī)訪問(wèn)。鏈接列表提供了動(dòng)態(tài)集的簡(jiǎn)單靈活的表示形式。

          讓我們考慮以下有關(guān)鏈表的術(shù)語(yǔ)。您可以通過(guò)參考圖2來(lái)獲得一個(gè)清晰的主意。

          · 鏈表中的元素稱(chēng)為節(jié)點(diǎn)。

          · 每個(gè)節(jié)點(diǎn)都包含一個(gè)密鑰和一個(gè)指向其后繼節(jié)點(diǎn)(稱(chēng)為next)的指針。

          · 名為head的屬性指向鏈接列表的第一個(gè)元素。

          · 鏈表的最后一個(gè)元素稱(chēng)為尾。

          Fig 2. Visualization of basic Terminology of Linked Lists

          以下是可用的各種類(lèi)型的鏈表。

          · 單鏈列表—只能沿正向遍歷項(xiàng)目。

          · 雙鏈表-可以在前進(jìn)和后退方向上遍歷項(xiàng)目。節(jié)點(diǎn)由一個(gè)稱(chēng)為上一個(gè)的附加指針組成,指向上一個(gè)節(jié)點(diǎn)。

          · 循環(huán)鏈接列表—鏈接列表,其中頭的上一個(gè)指針指向尾部,尾號(hào)的下一個(gè)指針指向頭。

          鏈表操作

          · 搜索:通過(guò)簡(jiǎn)單的線性搜索在給定的鏈表中找到鍵為k的第一個(gè)元素,并返回指向該元素的指針

          · 插入:在鏈接列表中插入一個(gè)密鑰。插入可以通過(guò)3種不同的方式完成;在列表的開(kāi)頭插入,在列表的末尾插入,然后在列表的中間插入。

          · 刪除:從給定的鏈表中刪除元素x。您不能單步刪除節(jié)點(diǎn)。刪除可以通過(guò)3種不同方式完成;從列表的開(kāi)頭刪除,從列表的末尾刪除,然后從列表的中間刪除。

          鏈表的應(yīng)用

          · 用于編譯器設(shè)計(jì)中的符號(hào)表管理。

          · 用于在使用Alt Tab(使用循環(huán)鏈表實(shí)現(xiàn))的程序之間進(jìn)行切換。

          3.堆棧

          堆棧是一種LIFO(后進(jìn)先出-最后放置的元素可以首先訪問(wèn))結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)通常在許多編程語(yǔ)言中都可以找到。該結(jié)構(gòu)被稱(chēng)為"堆棧",因?yàn)樗?lèi)似于真實(shí)世界的堆棧-板的堆棧。

          Image Source: pixabay

          堆棧操作

          下面給出了可以在堆棧上執(zhí)行的2個(gè)基本操作。請(qǐng)參考圖3,以更好地了解堆棧操作。

          · Push 推送:在堆棧頂部插入一個(gè)元素。

          · Pop 彈出:刪除最上面的元素并返回。

          Fig 3. Visualization of basic Operations of Stacks

          此外,為堆棧提供了以下附加功能,以檢查其狀態(tài)。

          · Peep 窺視:返回堆棧的頂部元素而不刪除它。

          · isEmpty:檢查堆棧是否為空。

          · isFull:檢查堆棧是否已滿(mǎn)。

          堆棧的應(yīng)用

          · 用于表達(dá)式評(píng)估(例如:用于解析和評(píng)估數(shù)學(xué)表達(dá)式的調(diào)車(chē)場(chǎng)算法)。

          · 用于在遞歸編程中實(shí)現(xiàn)函數(shù)調(diào)用。

          4.隊(duì)列

          隊(duì)列是一種FIFO(先進(jìn)先出-首先放置的元素可以首先訪問(wèn))結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)通常在許多編程語(yǔ)言中都可以找到。該結(jié)構(gòu)被稱(chēng)為"隊(duì)列",因?yàn)樗?lèi)似于現(xiàn)實(shí)世界中的隊(duì)列-人們?cè)陉?duì)列中等待。

          Image Source: pixabay


          隊(duì)列操作

          下面給出了可以在隊(duì)列上執(zhí)行的2個(gè)基本操作。請(qǐng)參考圖4,以更好地了解堆棧操作。

          · 進(jìn)隊(duì):將元素插入隊(duì)列的末尾。

          · 出隊(duì):從隊(duì)列的開(kāi)頭刪除元素。

          Fig 4. Visualization of Basic Operations of Queues

          隊(duì)列的應(yīng)用

          · 用于管理多線程中的線程。

          · 用于實(shí)施排隊(duì)系統(tǒng)(例如:優(yōu)先級(jí)隊(duì)列)。

          5.哈希表

          哈希表是一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),用于存儲(chǔ)具有與每個(gè)鍵相關(guān)聯(lián)的鍵的值。此外,如果我們知道與值關(guān)聯(lián)的鍵,則它有效地支持查找。因此,無(wú)論數(shù)據(jù)大小如何,插入和搜索都非常有效。

          當(dāng)存儲(chǔ)在表中時(shí),直接尋址使用值和鍵之間的一對(duì)一映射。但是,當(dāng)存在大量鍵值對(duì)時(shí),此方法存在問(wèn)題。該表將具有很多記錄,并且非常龐大,考慮到典型計(jì)算機(jī)上的可用內(nèi)存,該表可能不切實(shí)際甚至無(wú)法存儲(chǔ)。為避免此問(wèn)題,我們使用哈希表。關(guān)于哈希表的詳細(xì)介紹可以在python入門(mén)與進(jìn)階公眾號(hào)領(lǐng)取算法電子書(shū)

          哈希函數(shù)

          名為哈希函數(shù)(h)的特殊函數(shù)用于克服直接尋址中的上述問(wèn)題。

          在直接訪問(wèn)中,帶有密鑰k的值存儲(chǔ)在插槽k中。使用哈希函數(shù),我們可以計(jì)算出每個(gè)值都指向的表(插槽)的索引。使用給定鍵的哈希函數(shù)計(jì)算的值稱(chēng)為哈希值,它表示該值映射到的表的索引。

          · h:哈希函數(shù)

          · k:應(yīng)確定其哈希值的鍵

          · m:哈希表的大?。捎貌宀蹟?shù))。一個(gè)不接近2的精確乘方的素?cái)?shù)是m的一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

          Fig 5. Representation of a Hash Function


          · 1→1→1

          · 5→5→5

          · 23→23→3

          · 63→63→3

          從上面給出的最后兩個(gè)示例中,我們可以看到,當(dāng)哈希函數(shù)為多個(gè)鍵生成相同的索引時(shí),就會(huì)發(fā)生沖突。我們可以通過(guò)選擇合適的哈希函數(shù)h并使用鏈接和開(kāi)放式尋址等技術(shù)來(lái)解決沖突。

          哈希表的應(yīng)用

          · 用于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)索引。

          · 用于實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)數(shù)組。

          · 用于實(shí)現(xiàn)"設(shè)置"數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

          6.樹(shù)

          樹(shù)是一種層次結(jié)構(gòu),其中數(shù)據(jù)按層次進(jìn)行組織并鏈接在一起。此結(jié)構(gòu)與鏈接列表不同,而在鏈接列表中,項(xiàng)目以線性順序鏈接。

          在過(guò)去的幾十年中,已經(jīng)開(kāi)發(fā)出各種類(lèi)型的樹(shù)木,以適合某些應(yīng)用并滿(mǎn)足某些限制。一些示例是二叉搜索樹(shù),B樹(shù),紅黑樹(shù),展開(kāi)樹(shù),AVL樹(shù)和n元樹(shù)。

          二叉搜索樹(shù)

          顧名思義,二進(jìn)制搜索樹(shù)(BST)是一種二進(jìn)制樹(shù),其中數(shù)據(jù)以分層結(jié)構(gòu)進(jìn)行組織。此數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)按排序順序存儲(chǔ)值,我們將在本課程中詳細(xì)研究這些值。

          二叉搜索樹(shù)中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都包含以下屬性。

          · key:存儲(chǔ)在節(jié)點(diǎn)中的值。

          · left:指向左孩子的指針。

          · 右:指向正確孩子的指針。

          · p:指向父節(jié)點(diǎn)的指針。

          二叉搜索樹(shù)具有獨(dú)特的屬性,可將其與其他樹(shù)區(qū)分開(kāi)。此屬性稱(chēng)為binary-search-tree屬性。

          令x為二叉搜索樹(shù)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。

          · 如果y是x左子樹(shù)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn),則y.key≤x.key

          · 如果y是x的右子樹(shù)中的節(jié)點(diǎn),則y.key≥x.key

          Fig 6. Visualization of Basic Terminology of Trees.

          樹(shù)的應(yīng)用

          · 二叉樹(shù):用于實(shí)現(xiàn)表達(dá)式解析器和表達(dá)式求解器。

          · 二進(jìn)制搜索樹(shù):用于許多不斷輸入和輸出數(shù)據(jù)的搜索應(yīng)用程序中。

          · 堆:由JVM(Java虛擬機(jī))用來(lái)存儲(chǔ)Java對(duì)象。

          · Trap:用于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。

          7.堆

          堆是二叉樹(shù)的一種特殊情況,其中將父節(jié)點(diǎn)與其子節(jié)點(diǎn)的值進(jìn)行比較,并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)排列。

          讓我們看看如何表示堆。堆可以使用樹(shù)和數(shù)組表示。圖7和8顯示了我們?nèi)绾问褂枚鏄?shù)和數(shù)組來(lái)表示二叉堆。

          Fig 7. Binary Tree Representation of a Heap


          Fig 8. Array Representation of a Heap


          堆可以有2種類(lèi)型。

          · 最小堆-父項(xiàng)的密鑰小于或等于子項(xiàng)的密鑰。這稱(chēng)為min-heap屬性。根將包含堆的最小值。

          · 最大堆數(shù)-父項(xiàng)的密鑰大于或等于子項(xiàng)的密鑰。這稱(chēng)為max-heap屬性。根將包含堆的最大值。

          堆的應(yīng)用

          · 用于實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)隊(duì)列,因?yàn)榭梢愿鶕?jù)堆屬性對(duì)優(yōu)先級(jí)值進(jìn)行排序。

          · 可以在O(log n)時(shí)間內(nèi)使用堆來(lái)實(shí)現(xiàn)隊(duì)列功能。

          · 用于查找給定數(shù)組中k個(gè)最?。ɑ蜃畲螅┑闹?。

          · 用于堆排序算法。

          8.圖

          一個(gè)圖由一組有限的頂點(diǎn)或節(jié)點(diǎn)以及一組連接這些頂點(diǎn)的邊組成。

          圖的順序是圖中的頂點(diǎn)數(shù)。圖的大小是圖中的邊數(shù)。

          如果兩個(gè)節(jié)點(diǎn)通過(guò)同一邊彼此連接,則稱(chēng)它們?yōu)橄噜徆?jié)點(diǎn)。

          有向圖

          如果圖形G的所有邊緣都具有指示什么是起始頂點(diǎn)和什么是終止頂點(diǎn)的方向,則稱(chēng)該圖形為有向圖。

          我們說(shuō)(u,v)從頂點(diǎn)u入射或離開(kāi)頂點(diǎn)u,然后入射到或進(jìn)入頂點(diǎn)v。

          自環(huán):從頂點(diǎn)到自身的邊。

          無(wú)向圖

          如果圖G的所有邊緣均無(wú)方向,則稱(chēng)其為無(wú)向圖。它可以在兩個(gè)頂點(diǎn)之間以?xún)煞N方式傳播。

          如果頂點(diǎn)未連接到圖中的任何其他節(jié)點(diǎn),則稱(chēng)該頂點(diǎn)為孤立的。

          Fig 9. Visualization of Terminology of Graphs

          圖的應(yīng)用

          · 用于表示社交媒體網(wǎng)絡(luò)。每個(gè)用戶(hù)都是一個(gè)頂點(diǎn),并且在用戶(hù)連接時(shí)會(huì)創(chuàng)建一條邊。

          · 用于表示搜索引擎的網(wǎng)頁(yè)和鏈接?;ヂ?lián)網(wǎng)上的網(wǎng)頁(yè)通過(guò)超鏈接相互鏈接。每頁(yè)是一個(gè)頂點(diǎn),兩頁(yè)之間的超鏈接是一條邊。用于Google中的頁(yè)面排名。

          · 用于表示GPS中的位置和路線。位置是頂點(diǎn),連接位置的路線是邊。用于計(jì)算兩個(gè)位置之間的最短路徑。

          參考文獻(xiàn)

          [1]算法簡(jiǎn)介,第三版,作者:托馬斯·H·科門(mén)(Thomas H. Cormen),查爾斯·E·雷森(Charles E. Leiserson),羅納德·L·里維斯特(Ronald L. Rivest)和克利福德·斯坦(Clifford Stein)。

          [2]來(lái)自Wikipedia的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)列表

          (本文翻譯自Vijini Mallawaarachchi的文章《8 Common Data Structures every Programmer must know》,參考:https://towardsdatascience.com/8-common-data-structures-every-programmer-must-know-171acf6a1a42)

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