数据结构与算法(零)-前言

文章目录

  • JavaScript数据结构与算法
    • 一、什么是数据结构?
      • 结论
      • 常见的数据结构
    • 二、什么是算法(Algorithm)?
      • 算法的定义
    • 案例
    • 往期精彩文章

JavaScript数据结构与算法

本系列文章是作者在B站学习完 《数据结构与算法》后,为了进行总结和复习而整理的学习笔记,视频讲解的特别好,给大家安利一波~

一、什么是数据结构?

数据结构(data structure)是计算机中存储、组织数据的方式。通常情况下,精心选择的数据结构可以带来最优效率的算法。—中文维基百科

一句话总结:数据结构就是在计算机中,存储和组织数据的方式

例如:图书馆中存放了很多书籍,怎样摆放图书既能放很多书,还方便取?

其实我们主要思考两个问题

  • 新书怎么插入?
  • 怎么快速对找到指定的书?
  1. 如果新书随便摆放,那么在找指定的书时,图书馆那么大,肯定会累死
  2. 按照书名的拼音字母顺序排放
    1. 新书的插入, 按照字母顺序找到位置,然后插入。
    2. 书籍的查找:根据字母顺序进行查找
  3. 现实生活中,图书馆会先划分类别,然后在对应类别中,根据字母顺序插入,这样查找效率会更高

结论

  • 解决问题方法的效率,根据数据的组织方式有关
  • 计算机中存储的数据量相对于图书馆的书籍来说数据量更大,更多
  • 以什么样的方式,来存储和组织我们的数据才能在使用数据时更加方便呢?
  • 这就是数据结构需要考虑的问题。

常见的数据结构

  • 数组(Aarray)
  • 栈(Stack)
  • 链表(Linked List)
  • 图(Graph)
  • 散列表(Hash)
  • 队列(Queue)
  • 树(Tree)
  • 堆(Heap)
  • 字典(Dictionay)

注意:数据结构与算法与语言无关,常见的编程语言都有直接或间接的使用上述常见的数据结构。

二、什么是算法(Algorithm)?

算法的定义

  • 一个有限指令集,每条指令的描述不依赖于语言
  • 接收一些输入(有些情况下不需要输入)
  • 产生输入
  • 一定在有限步骤之后终止

算法通俗理解:解决问题的办法/步骤逻辑。数据结构的实现,离不开算法。

案例

假如杭州和上海之间有一条高架线,高架线长度是 1,000,000 米,有一天高架线中有一米出现了故障,请你想出一种算法,可以快速定位到处问题的地方。

  • 线性查找
    • 从上海的起点开始一米一米的排查,最终一定能找到出问题的线段。
    • 但是如果线段在另一头,我们需要排查 1,000,000 次,这是最坏的情况,平均需要 500,000 次。
  • 二分查找
    • 从中间位置开始排查,看一下问题出在杭州到中间位置,还是中间到上海的位置。
    • 查找对应的问题后,再从中间位置分开,重新锁定一般的路程。
    • 最坏的情况,需要多少次可以排查完呢? 最坏的情况是 20 次就可以找到出问题的地方。
    • 怎么计算出来的呢? log(1000000, 2),以 2 位底,1000000 的对数 ≈ 20。

结论:你会发现,解决问题的办法有很多,但是好的算法对比于差的算法,效率天壤之别。

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