二分查找

二分查找

简介

二分查找作为高效的查找算法,可以说是每个学计算机的都应该懂的,在每年的面试中,可以说是必须考察的点;

其实我们小时候就用过这个算法,只是没注意罢了,比如一本书300页,你要找第100页,你翻到了第20页,那么你肯定向后翻,你又翻到了第80页,你肯定继续向后找,每次砍掉一些。还比如英语字典,是按照单词的字典序排列的,你也是利用上面的算法在找。其实这就是二分查找。

适用范围

有序的线性表(一定得是数组存储的,由于需要快速取得对应位置的值)

需要注意的问题

int binarySearch(int arr[], int beg, int end, int target)

1、安全性检测

  • beg 与 end 必须>=0
  • beg <= end
  • end <= 数组的大小
    对应的检测语句如下:

    assert(beg >= 0 && beg <= end && end < sizeof(arr)/sizeof(int)); /*sizeof这个语法貌似不一定对*/
    	

2、特殊判断
如何出入的是一个空数组,此时beg==end==0,计算mid会得0,然后访问arr[0]会报错所以应该加一句:

if (beg == end && beg == 0)
        return -1;

3、注意mid的求法:

/*method1:*/ int mid = (beg + end) / 2;
/*method2:*/ int mid = beg + (end - beg) /2 ;
/*method3:*/ int mid = beg + ((end - beg) >> 1);

方法1:存在溢出的风险例如0x02 0x7fffffff
方法2、方法3:对于现代的编译器,两者执行效率应该一样;
注意:加法的优先级大于右移,所以需要在>>操作加括号(掉过坑,冏)
何的博文中有一个网友提到的(beg + end)/2的语意是向0取整而不是向下取整,比如(-3 + 2)/ 2 == 0的,而beg + (end - beg) / 2是向下取整则为-1
4、循环的结束条件
循环和递归程序应注意的三点:1、初始条件;2、转换条件;3、终止条件;
对于二分需要注意的是终止条件情况比较复杂,可以利用画图来描述
beg----------mid------------end
beg <= mid <= end 是天然成立的 分类讨论: arr[mid] < target 说明目标值在mid的右边
arr[mid] == target 恰好等于目标值
arr[mid] > target 目标值在mid的左边
最终结束条件(除随机选择一个与目标值相等的需求)是beg == end 或者beg + 1 == end刚好在临界点,判断条件一般是while (beg + 1 < end)可以避免死循环

分类(参考编程之美)

给定一个有序(不降序)数组arr,求解任意一个i使得arr[i]等于v,不存在则返回-1

/*给定一个有序(不降序)数组arr,求解任意一个i使得arr[i]等于v,不存在则返回-1*/
int findEqual(int arr[], int beg, int end, int target)
{
    assert(0 <= beg && beg <= end);
    int mid = -1;
    int ret = -1;
    while (beg <= end)
    {
        mid = beg + ((end - beg)>>1);
        if (arr[mid] == target)
        {
            ret = mid;
            break;
        }else if (arr[mid] > target){
            end = mid - 1;
        }else {
            beg = mid + 1;
        }
    }
    return ret;
}

给定一个有序(不降序)数组arr,求解最小的i使得arr[i]等于v,不存在则返回-1

/*给定一个有序(不降序)数组arr,求解最小的i使得arr[i]等于v,不存在则返回-1*/
int findMinEqual(int arr[], int beg, int end, int target)
{
    assert(0 <= beg && beg <= end);
    int mid = -1;
    int ret = -1;
    while (beg <= end)
    {
        mid = beg + ((end - beg)>>1);
        if (arr[mid] == target)
        {
            if (mid - 1 >= 0 && arr[mid - 1] == target)
                end = mid - 1;
            else{
                ret = mid;
                break;
            }
        }else if (arr[mid] > target){
            end = mid - 1;
        }else {
            beg = mid + 1;
        }
    }
    return ret;
}

给定一个有序(不降序)数组arr,求解最大i使得arr[i]等于v,不存在则返回-1

/*给定一个有序(不降序)数组arr,求解最大i使得arr[i]等于v,不存在则返回-1*/
int findMaxEqual(int arr[], int beg, int end, int target)
{
    assert(0 <= beg && beg <= end);
    int mid = -1;
    int ret = -1;
    while (beg <= end)
    {
        mid = beg + ((end - beg)>>1);
        if (arr[mid] == target)
        {
            if (mid + 1 <= end && arr[mid + 1] == target)
            {
                beg = mid + 1;
            }else{
                ret = mid;
                break;
            }
        }else if (arr[mid] > target){
            end = mid - 1;
        }else {
            beg = mid + 1;
        }
    }
    return ret;
}

给定一个有序(不降序)数组arr,求解最大i使得arr[i]小于v,不存在则返回-1

/*给定一个有序(不降序)数组arr,求解最大i使得arr[i]小于v,不存在则返回-1*/
int findMaxLess(int arr[], int beg, int end, int target)
{
    assert(0 <= beg && beg <= end);
    int mid = -1;
    while (beg + 1 < end)
    {
        mid = beg + ((end - beg)>>1);
        if (arr[mid] >= target)
        {
            end = mid - 1;
        }else{
            beg = mid;
        }
    }
    if (arr[end] < target)
        return end;
    else if (arr[beg] < target)
        return beg;
    else
        return -1;
}

给定一个有序(不降序)数组arr,求解最小i使得arr[i]大于v,不存在则返回-1

/*给定一个有序(不降序)数组arr,求解最小i使得arr[i]大于v,不存在则返回-1*/
int findMinGreat(int arr[], int beg, int end, int target)
{
    assert(0 <= beg && beg <= end);
    int mid = -1;
    while (beg + 1 < end)
    {
        mid = beg + ((end - beg)>>1);
        if (arr[mid] <= target)
            beg = mid + 1;
        else
            end = mid;
    }
    if (arr[beg] > target)
        return beg;
    else if (arr[end] > target)
        return end;
    else
        return -1;
}
/*别人的写法*/
int findOther(int arr[], int beg, int end, int target)
{
    int mid = -1;
    while (beg <= end)
    {
        mid = beg + (end - beg) / 2;
        if (arr[mid] <= target)
            beg = mid + 1;
        else
            end = mid - 1;
    }
    if (arr[beg] <= target)
        return -1;
    else
        return beg;
}

一些不常见的写法

引用貌似得翻墙

声明

由于水平有限,若发现错误请告知,共同进步;

参考

1、二分查找(Binary Search)需要注意的问题,以及在数据库内核中的实现
2、编程之美p261页

下期预告

字符串专题,欢迎继续支持

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 158,560评论 4 361
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,104评论 1 291
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,297评论 0 243
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 43,869评论 0 204
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,275评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,563评论 1 216
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,833评论 2 312
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,543评论 0 197
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,245评论 1 241
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,512评论 2 244
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,011评论 1 258
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,359评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,006评论 3 235
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,062评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,825评论 0 194
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,590评论 2 273
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,501评论 2 268

推荐阅读更多精彩内容