原文链接:http://bbs.csdn.net/topics/390768965
摘要:面试也是一门学问,在面试之前做好充分的准备则是成功的必须条件,而程序员在代码面试时,常会遇到编写算法的相关问题,比如排序、二叉树遍历等等。
在程序员的职业生涯中,算法亦算是一门基础课程,尤其是在面试的时候,很多公司都会让程序员编写一些算法实例,例如快速排序、二叉树查找等等。
本文总结了程序员在代码面试中最常遇到的10大算法类型,想要真正了解这些算法的原理,还需程序员们花些功夫。
1.String/Array/Matrix
2.链表
3.树&堆
4.Graph
5.排序
6.递归和迭代
7.动态规划
8.位操作
9.概率
10.组合和排列
1.String/Array/Matrix
在Java中,String是一个包含char数组和其它字段、方法的类。如果没有IDE自动完成代码,下面这个方法大家应该记住:
toCharArray() //get char array of a String
Arrays.sort() //sort an array
Arrays.toString(char[] a) //convert to string
charAt(int x) //get a char at the specific index
length() //string length
length //array size
substring(int beginIndex)
substring(int beginIndex, int endIndex)
Integer.valueOf()//string to integer
String.valueOf()/integer to string
class Node {
int val;
Node next;
Node(int x) {
val = x;
next = null;
}
}
class Queue{
Node first, last;
public void enqueue(Node n){
if(first == null){
first = n;
last = first;
}else{
last.next = n;
last = n;
}
}
public Node dequeue(){
if(first == null){
return null;
}else{
Node temp = new Node(first.val);
first = first.next;
return temp;
}
}
}
值得一提的是,Java标准库中已经包含一个叫做Stack的类,链表也可以作为一个队列使用(add()和remove())。(链表实现队列接口)如果你在面试过程中,需要用到栈或队列解决问题时,你可以直接使用它们。
class TreeNode{
int value;
TreeNode left;
TreeNode right;
}
class GraphNode{
int val;
GraphNode next;
GraphNode[] neighbors;
boolean visited;
GraphNode(int x) {
val = x;
}
GraphNode(int x, GraphNode[] n){
val = x;
neighbors = n;
}
public String toString(){
return "value: "+ this.val;
}
}
class Queue{
GraphNode first, last;
public void enqueue(GraphNode n){
if(first == null){
first = n;
last = first;
}else{
last.next = n;
last = n;
}
}
public GraphNode dequeue(){
if(first == null){
return null;
}else{
GraphNode temp = new GraphNode(first.val, first.neighbors);
first = first.next;
return temp;
}
}
}
public class GraphTest {
public static void main(String[] args) {
GraphNode n1 = new GraphNode(1);
GraphNode n2 = new GraphNode(2);
GraphNode n3 = new GraphNode(3);
GraphNode n4 = new GraphNode(4);
GraphNode n5 = new GraphNode(5);
n1.neighbors = new GraphNode[]{n2,n3,n5};
n2.neighbors = new GraphNode[]{n1,n4};
n3.neighbors = new GraphNode[]{n1,n4,n5};
n4.neighbors = new GraphNode[]{n2,n3,n5};
n5.neighbors = new GraphNode[]{n1,n3,n4};
breathFirstSearch(n1, 5);
}
public static void breathFirstSearch(GraphNode root, int x){
if(root.val == x)
System.out.println("find in root");
Queue queue = new Queue();
root.visited = true;
queue.enqueue(root);
while(queue.first != null){
GraphNode c = (GraphNode) queue.dequeue();
for(GraphNode n: c.neighbors){
if(!n.visited){
System.out.print(n + " ");
n.visited = true;
if(n.val == x)
System.out.println("Find "+n);
queue.enqueue(n);
}
}
}
}
}
克隆Graph
5.排序
不同排序算法的时间复杂度,大家可以到wiki上查看它们的基本思想。
BinSort、Radix Sort和CountSort使用了不同的假设,所有,它们不是一般的排序方法。
下面是这些算法的具体实例,另外,你还可以阅读:Java开发者在实际操作中是如何排序的。
归并排序
快速排序
插入排序
6.递归和迭代
下面通过一个例子来说明什么是递归。
问题:
这里有n个台阶,每次能爬1或2节,请问有多少种爬法?
步骤1:查找n和n-1之间的关系
为了获得n,这里有两种方法:一个是从第一节台阶到n-1或者从2到n-2。如果f(n)种爬法刚好是爬到n节,那么f(n)=f(n-1)+f(n-2)。
步骤2:确保开始条件是正确的
f(0) = 0;
f(1) = 1;
1
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5
|
public
static
int
f(
int
n){
if
(n <=
2
)
return
n;
int
x = f(n-
1
) + f(n-
2
);
return
x;
}
|
1
2
3
4
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f(
5
)
f(
4
) + f(
3
)
f(
3
) + f(
2
) + f(
2
) + f(
1
)
f(
2
) + f(
1
) + f(
2
) + f(
2
) + f(
1
)
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public
static
int
f(
int
n) {
if
(n <=
2
){
return
n;
}
int
first =
1
, second =
2
;
int
third =
0
;
for
(
int
i =
3
; i <= n; i++) {
third = first + second;
first = second;
second = third;
}
return
third;
}
|
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|
public
static
int
[] A =
new
int
[
100
];
public
static
int
f3(
int
n) {
if
(n <=
2
)
A[n]= n;
if
(A[n] >
0
)
return
A[n];
else
A[n] = f3(n-
1
) + f3(n-
2
);
//store results so only calculate once!
return
A[n];
}
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|
public
static
boolean
getBit(
int
num,
int
i){
int
result = num & (
1
<
if
(result ==
0
){
return
false
;
}
else
{
return
true
;
}
}
|
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i=
1
, n=
10
1
<<
1
=
10
1010
&
10
=
10
10
is not
0
, so
return
true
;
|
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10
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public
static
double
caculateProbability(
int
n){
double
x =
1
;
for
(
int
i=
0
; i
x *= (
365.0
-i)/
365.0
;
}
double
pro = Math.round((
1
-x) *
100
);
return
pro/
100
;
}
|