目次
わかりやすくするために、まず、次のコード例で使用しようとしているメソッドの構文を理解しましょう。
レベルごとに統合
レベルによる結合のアルゴリズムは次のとおりです -
このアプローチでは、各コレクションを配列として表します。各インデックスの値は、要素の親要素を表します。最初は、各要素はそれ自体の親であり、それがそのコレクションの代表であることを示します。
親配列の初期化プロセスを開始しましょう。各要素には独自の親要素が割り当てられます。
パス圧縮を使用して検索操作を実装します。
パス圧縮と再帰的ツリー走査を使用して、検索操作を実装します。
ホームページ バックエンド開発 C++ Union-Find アルゴリズムでのレベル マージとパス圧縮

Union-Find アルゴリズムでのレベル マージとパス圧縮

Aug 29, 2023 pm 03:37 PM
そしてコレクションを検索してください レベルマージ パス圧縮

Union-Find アルゴリズムでのレベル マージとパス圧縮

union-find セット (または素セット) と呼ばれるアルゴリズムは、個別のセットを維持し、セットのメンバーシップを確認し、セットを結合する操作を提供します。これは、要素間の現在の接続情報を維持するために重要な結合および検索操作を専門的に処理します。

###文法###

わかりやすくするために、まず、次のコード例で使用しようとしているメソッドの構文を理解しましょう。

リーリー ###アルゴリズム###

結合検索アルゴリズムは、結合と検索という 2 つの基本操作で構成されます。和集合演算は 2 つの集合を結合し、検索演算は集合の代表要素を決定します。共用体検索操作を繰り返し適用することで、効率的な共用体検索データ構造を構築できます。

レベルごとに統合

レベルによる結合手法は、小さなツリーが常に大きなツリーのルートに接続されるようにすることで、結合操作を最適化するために使用されます。このアプローチにより、ツリーのバランスが崩れすぎて検索操作が非効率になることが防止されます。

レベルによる結合のアルゴリズムは次のとおりです -

要素 x と y を含むセットの代表 (ルート要素) を見つけます。

  • 代表者が同じ場合は戻ってください。

  • x の代表のレベルが y の代表のレベルより大きい場合、y の代表が x の代表を指すようにし、x の代表のレベルを更新します。

  • それ以外の場合は、x の代表者が y の代表者を指すようにし、必要に応じて y の代表者のランキングを更新します。

  • パス圧縮

  • パス圧縮は、クエリ データ構造内のツリーの高さを減らすもう 1 つの最適化手法です。その目的は、シーク操作中にパスを平坦化し、後続の操作でより短いパスを提供することです。

パス圧縮のアルゴリズムは次のとおりです -

  • 要素 x を含む集合の代表 (ルート要素) を見つけます。

  • x からその代表までのパスをたどるとき、訪問した各要素が代表を直接指すようにします。

  • ###方法###

    ランク単位の結合とパス圧縮の基本概念を理解したところで、C で結合検索アルゴリズムを実装する 2 つの異なる方法について説明します。

  • 方法 1: 配列ベースの実装

このアプローチでは、各コレクションを配列として表します。各インデックスの値は、要素の親要素を表します。最初は、各要素はそれ自体の親であり、それがそのコレクションの代表であることを示します。

###アルゴリズム###

親配列の初期化プロセスを開始しましょう。各要素には独自の親要素が割り当てられます。

パス圧縮を使用して検索操作を実装します。

  • Union by Rank を使用してユニオン操作を実装します。

  • ###例### リーリー ###出力### リーリー

    方法 2: ツリーベースの実装

  • 調査対象のコレクションを説明するために、ツリーベースのアプローチを使用しました。グループ内の各項目はそれぞれの親ノードに関連付けられており、その特定のコレクションを表すルート ノードを指定します。
  • ###アルゴリズム###

  • 各要素が独自の親要素となる親配列を初期化します。

パス圧縮と再帰的ツリー走査を使用して、検索操作を実装します。

Union by Rank を使用してユニオン操作を実装します。

    完全な実行可能コード
  • ###例### リーリー ###出力### リーリー ###結論は###
  • つまり、階層結合とパス圧縮は結合検索アルゴリズムの主要なテクノロジです。これらはユニオン操作とルックアップ操作をそれぞれ最適化し、パフォーマンスの向上と効率的な接続情報管理を実現します。これらの手法を C で実装することにより、セット、接続性、グラフに関連する問題を効率的に解決できます。
  • 要約すると、構文とステップバイステップのアルゴリズムを紹介し、実際の C 実行可能コード例を 2 つ提供しました。ランクごとの和集合とパス圧縮を理解して適用することで、アルゴリズム スキルを向上させ、複雑な問題をより効率的に解決できます。

以上がUnion-Find アルゴリズムでのレベル マージとパス圧縮の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

このウェブサイトの声明
この記事の内容はネチズンが自主的に寄稿したものであり、著作権は原著者に帰属します。このサイトは、それに相当する法的責任を負いません。盗作または侵害の疑いのあるコンテンツを見つけた場合は、admin@php.cn までご連絡ください。

ホットAIツール

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool

Undress AI Tool

脱衣画像を無料で

Clothoff.io

Clothoff.io

AI衣類リムーバー

AI Hentai Generator

AI Hentai Generator

AIヘンタイを無料で生成します。

ホットツール

メモ帳++7.3.1

メモ帳++7.3.1

使いやすく無料のコードエディター

SublimeText3 中国語版

SublimeText3 中国語版

中国語版、とても使いやすい

ゼンドスタジオ 13.0.1

ゼンドスタジオ 13.0.1

強力な PHP 統合開発環境

ドリームウィーバー CS6

ドリームウィーバー CS6

ビジュアル Web 開発ツール

SublimeText3 Mac版

SublimeText3 Mac版

神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)

C言語データ構造:ツリーとグラフのデータ表現と操作 C言語データ構造:ツリーとグラフのデータ表現と操作 Apr 04, 2025 am 11:18 AM

C言語データ構造:ツリーとグラフのデータ表現は、ノードからなる階層データ構造です。各ノードには、データ要素と子ノードへのポインターが含まれています。バイナリツリーは特別なタイプの木です。各ノードには、最大2つの子ノードがあります。データは、structreenode {intdata; structreenode*left; structreenode*右;}を表します。操作は、ツリートラバーサルツリー(前向き、順序、および後期)を作成します。検索ツリー挿入ノード削除ノードグラフは、要素が頂点であるデータ構造のコレクションであり、近隣を表す右または未照明のデータを持つエッジを介して接続できます。

C言語ファイルの操作問題の背後にある真実 C言語ファイルの操作問題の背後にある真実 Apr 04, 2025 am 11:24 AM

ファイルの操作の問題に関する真実:ファイルの開きが失敗しました:不十分な権限、間違ったパス、およびファイルが占有されます。データの書き込みが失敗しました:バッファーがいっぱいで、ファイルは書き込みできず、ディスクスペースが不十分です。その他のFAQ:遅いファイルトラバーサル、誤ったテキストファイルエンコード、およびバイナリファイルの読み取りエラー。

cでRValue参照を効果的に使用するにはどうすればよいですか? cでRValue参照を効果的に使用するにはどうすればよいですか? Mar 18, 2025 pm 03:29 PM

記事では、移動セマンティクス、完璧な転送、リソース管理のためのcでのr値参照の効果的な使用について説明し、ベストプラクティスとパフォーマンスの改善を強調しています。(159文字)

より表現力のあるデータ操作のために、C 20の範囲を使用するにはどうすればよいですか? より表現力のあるデータ操作のために、C 20の範囲を使用するにはどうすればよいですか? Mar 17, 2025 pm 12:58 PM

C 20の範囲は、表現力、複合性、効率を伴うデータ操作を強化します。複雑な変換を簡素化し、既存のコードベースに統合して、パフォーマンスと保守性を向上させます。

C言語関数の基本的な要件は何ですか C言語関数の基本的な要件は何ですか Apr 03, 2025 pm 10:06 PM

C言語関数は、コードモジュール化とプログラム構築の基礎です。それらは、宣言(関数ヘッダー)と定義(関数体)で構成されています。 C言語は値を使用してパラメーターをデフォルトで渡しますが、外部変数はアドレスパスを使用して変更することもできます。関数は返品値を持つか、または持たない場合があり、返品値のタイプは宣言と一致する必要があります。機能の命名は、ラクダを使用するか、命名法を強調して、明確で理解しやすい必要があります。単一の責任の原則に従い、機能をシンプルに保ち、メンテナビリティと読みやすさを向上させます。

パフォーマンスを改善するために、CのMove Semanticsを使用するにはどうすればよいですか? パフォーマンスを改善するために、CのMove Semanticsを使用するにはどうすればよいですか? Mar 18, 2025 pm 03:27 PM

この記事では、不必要なコピーを回避することにより、パフォーマンスを向上させるために、CのMove Semanticsを使用することについて説明します。 STD :: MOVEを使用して、移動コンストラクターと割り当てオペレーターの実装をカバーし、効果的なAPPLの重要なシナリオと落とし穴を識別します

c-subscript 3 subscript 5 c-subscript 3 subscript 5アルゴリズムチュートリアルを計算する方法 c-subscript 3 subscript 5 c-subscript 3 subscript 5アルゴリズムチュートリアルを計算する方法 Apr 03, 2025 pm 10:33 PM

C35の計算は、本質的に組み合わせ数学であり、5つの要素のうち3つから選択された組み合わせの数を表します。計算式はC53 = 5です! /(3! * 2!)。これは、ループで直接計算して効率を向上させ、オーバーフローを避けることができます。さらに、組み合わせの性質を理解し、効率的な計算方法をマスターすることは、確率統計、暗号化、アルゴリズム設計などの分野で多くの問題を解決するために重要です。

動的ディスパッチはCでどのように機能し、パフォーマンスにどのように影響しますか? 動的ディスパッチはCでどのように機能し、パフォーマンスにどのように影響しますか? Mar 17, 2025 pm 01:08 PM

この記事では、Cでの動的発送、そのパフォーマンスコスト、および最適化戦略について説明します。動的ディスパッチがパフォーマンスに影響を与え、静的ディスパッチと比較するシナリオを強調し、パフォーマンスとパフォーマンスのトレードオフを強調します

See all articles