Problemlösungsmuster
Willkommen zurück zu unserer Blogreihe zum Thema Problemlösung in der modernen Softwareentwicklung!
In Teil 1 haben wir das Frequency Counter Pattern untersucht, eine leistungsstarke Technik zur Optimierung von Algorithmen durch effizientes Zählen der Häufigkeit von Elementen. Wenn Sie es verpasst haben oder eine kurze Auffrischung wünschen, können Sie es sich gerne ansehen, bevor Sie fortfahren.
In diesem Teil befassen wir uns mit einem weiteren wesentlichen Muster: dem Multipointer-Muster. Dieses Muster ist von unschätzbarem Wert, wenn es um Szenarien geht, in denen mehrere Elemente gleichzeitig verglichen, durchsucht oder durchlaufen werden müssen. Lassen Sie uns untersuchen, wie es funktioniert und wo Sie es anwenden können, um die Effizienz Ihres Codes zu verbessern.
02. Multipointer-Muster
Das Multipointer-Muster ist eine Technik, die beim Algorithmusdesign verwendet wird, bei der mehrere Zeiger (oder Iteratoren) verwendet werden, um Datenstrukturen wie Arrays oder verknüpfte Listen zu durchlaufen. Anstatt sich auf einen einzelnen Zeiger oder eine einzelne Schleife zu verlassen, verwendet dieses Muster zwei oder mehr Zeiger, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder von unterschiedlichen Startpunkten aus durch die Daten bewegen.
Beispielproblem
Schreiben Sie eine Funktion namens sumZero, die ein sortiertes Array von Ganzzahlen akzeptiert. Die Funktion sollte das erste Paar finden, bei dem die Summe Null ist. Wenn ein solches Paar vorhanden ist, wird ein Array zurückgegeben, das beide Werte enthält. Andernfalls geben Sie undefiniert zurück.
sumZero([-3,-2,-1,0,1,2,3]) //output: [-3, 3] sumZero([-2,0,1,3]) //output: undefined sumZero([-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5]) //output: [-2, 2]
Basislösung
function sumZero(arr){ for (let i = 0; i < arr.length; i++) { for (let j = i+1; j < arr.length; j++) { if (arr[i] + arr[j] === 0) { console.log(arr[i] + arr[j]) return [arr[i], arr[j]] } } } }
Zeitkomplexität - O(N^2)
Lösung mit Multipointer-Muster
Schritt 1: Verstehen Sie das Problem
Wir müssen zwei Zahlen in einem **sortierten Array finden, deren Summe Null ergibt. Da das Array sortiert ist, können wir diese Reihenfolge nutzen, um die Lösung effizienter zu finden.
Schritt 2: Zwei Zeiger initialisieren
Richten Sie zwei Zeiger ein: einen (links) beginnend am Anfang des Arrays und einen (rechts) beginnend am Ende.
Beispiel:
Array: [-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5] Left Pointer (L): -4 Right Pointer (R): 5
Schritt 3: Berechnen Sie die Summe der Werte an den Zeigern
Addieren Sie die Werte am linken und rechten Zeiger, um die Summe zu erhalten
Sum = -4 + 5 = 1
Schritt 4: Vergleichen Sie die Summe mit Null
- Wenn die Summe größer als Null ist: Bewegen Sie den rechten Zeiger einen Schritt nach links, um die Summe zu verringern.
Sum is 1 > 0, so move the right pointer left: Array: [-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5] Left Pointer (L): -4 Right Pointer (R): 2
- Wenn die Summe kleiner als Null ist: Bewegen Sie den linken Zeiger einen Schritt nach rechts, um die Summe zu erhöhen.
New Sum = -4 + 2 = -2 Sum is -2 < 0, so move the left pointer right: Array: [-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5] Left Pointer (L): -3 Right Pointer (R): 2
Schritt 5: Wiederholen Sie den Vorgang
Bewegen Sie die Zeiger weiter und berechnen Sie die Summe, bis sie sich treffen oder ein Paar gefunden wird.
New Sum = -3 + 2 = -1 Sum is -1 < 0, so move the left pointer right: Array: [-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5] Left Pointer (L): -2 Right Pointer (R): 2
Die Summe ist Null, daher gibt die Funktion [-2, 2] zurück.
Wenn die Schleife abgeschlossen wird, ohne ein solches Paar zu finden, geben Sie undefiniert zurück.
Endgültiger Code
function sumZero(arr) { let left = 0; // Initialize the left pointer at the start of the array let right = arr.length - 1; // Initialize the right pointer at the end of the array while (left < right) { // Continue until the pointers meet const sum = arr[left] + arr[right]; // Calculate the sum of the values at the pointers if (sum === 0) { // If the sum is zero, return the pair return [arr[left], arr[right]]; } else if (sum > 0) { // If the sum is greater than zero, move the right pointer left right--; } else { // If the sum is less than zero, move the left pointer right left++; } } return undefined; // If no pair is found, return undefined }
HINWEIS:
Zeitkomplexität: O(n) – Die Funktion ist effizient und skaliert linear mit der Größe des Arrays.
Raumkomplexität: O(1) – Die Funktion benötigt nur minimalen zusätzlichen Speicher.
Fazit
Das Multipointer-Muster ist eine leistungsstarke Technik zur Lösung von Problemen, bei denen Elemente in einer sortierten Datenstruktur gesucht, verglichen oder bearbeitet werden. Durch die Verwendung mehrerer Zeiger, die sich aufeinander zubewegen, können wir die Effizienz von Algorithmen erheblich verbessern und in vielen Fällen die Zeitkomplexität von O(n²) auf O(n) reduzieren. Dieses Muster ist vielseitig und kann auf eine Vielzahl von Problemen angewendet werden, was es zu einer wesentlichen Strategie zur Optimierung der Leistung Ihres Codes macht.
Bleiben Sie gespannt auf unseren nächsten Beitrag, in dem wir uns mit dem Sliding Window Pattern befassen, einem weiteren wichtigen Werkzeug zur Lösung von Problemen mit dynamischen Datensegmenten. Es ist ein unglaublich nützliches Muster, das Ihnen helfen kann, sogar komplexere Herausforderungen mit Leichtigkeit zu lösen!
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonProblemlösungsmuster. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Python eignet sich besser für Anfänger mit einer reibungslosen Lernkurve und einer kurzen Syntax. JavaScript ist für die Front-End-Entwicklung mit einer steilen Lernkurve und einer flexiblen Syntax geeignet. 1. Python-Syntax ist intuitiv und für die Entwicklung von Datenwissenschaften und Back-End-Entwicklung geeignet. 2. JavaScript ist flexibel und in Front-End- und serverseitiger Programmierung weit verbreitet.

Zu den Hauptanwendungen von JavaScript in der Webentwicklung gehören die Interaktion der Clients, die Formüberprüfung und die asynchrone Kommunikation. 1) Dynamisches Inhaltsaktualisierung und Benutzerinteraktion durch DOM -Operationen; 2) Die Kundenüberprüfung erfolgt vor dem Einreichung von Daten, um die Benutzererfahrung zu verbessern. 3) Die Aktualisierung der Kommunikation mit dem Server wird durch AJAX -Technologie erreicht.

Die Anwendung von JavaScript in der realen Welt umfasst Front-End- und Back-End-Entwicklung. 1) Zeigen Sie Front-End-Anwendungen an, indem Sie eine TODO-Listanwendung erstellen, die DOM-Operationen und Ereignisverarbeitung umfasst. 2) Erstellen Sie RESTFUFFUPI über Node.js und express, um Back-End-Anwendungen zu demonstrieren.

Es ist für Entwickler wichtig, zu verstehen, wie die JavaScript -Engine intern funktioniert, da sie effizientere Code schreibt und Leistungs Engpässe und Optimierungsstrategien verstehen kann. 1) Der Workflow der Engine umfasst drei Phasen: Parsen, Kompilieren und Ausführung; 2) Während des Ausführungsprozesses führt die Engine dynamische Optimierung durch, wie z. B. Inline -Cache und versteckte Klassen. 3) Zu Best Practices gehören die Vermeidung globaler Variablen, die Optimierung von Schleifen, die Verwendung von const und lass und die Vermeidung übermäßiger Verwendung von Schließungen.

Python und JavaScript haben ihre eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Gemeinschaft, Bibliotheken und Ressourcen. 1) Die Python-Community ist freundlich und für Anfänger geeignet, aber die Front-End-Entwicklungsressourcen sind nicht so reich wie JavaScript. 2) Python ist leistungsstark in Bibliotheken für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen, während JavaScript in Bibliotheken und Front-End-Entwicklungsbibliotheken und Frameworks besser ist. 3) Beide haben reichhaltige Lernressourcen, aber Python eignet sich zum Beginn der offiziellen Dokumente, während JavaScript mit Mdnwebdocs besser ist. Die Wahl sollte auf Projektbedürfnissen und persönlichen Interessen beruhen.

Sowohl Python als auch JavaScripts Entscheidungen in Entwicklungsumgebungen sind wichtig. 1) Die Entwicklungsumgebung von Python umfasst Pycharm, Jupyternotebook und Anaconda, die für Datenwissenschaft und schnelles Prototyping geeignet sind. 2) Die Entwicklungsumgebung von JavaScript umfasst Node.JS, VSCODE und WebPack, die für die Entwicklung von Front-End- und Back-End-Entwicklung geeignet sind. Durch die Auswahl der richtigen Tools nach den Projektbedürfnissen kann die Entwicklung der Entwicklung und die Erfolgsquote der Projekte verbessert werden.

C und C spielen eine wichtige Rolle in der JavaScript -Engine, die hauptsächlich zur Implementierung von Dolmetschern und JIT -Compilern verwendet wird. 1) C wird verwendet, um JavaScript -Quellcode zu analysieren und einen abstrakten Syntaxbaum zu generieren. 2) C ist für die Generierung und Ausführung von Bytecode verantwortlich. 3) C implementiert den JIT-Compiler, optimiert und kompiliert Hot-Spot-Code zur Laufzeit und verbessert die Ausführungseffizienz von JavaScript erheblich.

Python eignet sich besser für Datenwissenschaft und Automatisierung, während JavaScript besser für die Entwicklung von Front-End- und Vollstapel geeignet ist. 1. Python funktioniert in Datenwissenschaft und maschinellem Lernen gut und unter Verwendung von Bibliotheken wie Numpy und Pandas für die Datenverarbeitung und -modellierung. 2. Python ist prägnant und effizient in der Automatisierung und Skripten. 3. JavaScript ist in der Front-End-Entwicklung unverzichtbar und wird verwendet, um dynamische Webseiten und einseitige Anwendungen zu erstellen. 4. JavaScript spielt eine Rolle bei der Back-End-Entwicklung durch Node.js und unterstützt die Entwicklung der Vollstapel.
