小頂堆和大頂堆詳解

一、小頂堆和大頂堆stl

STL中提供了小頂堆和大頂堆的實現,可以通過傳入比較函數來指定為小頂堆和大頂堆。例如:

#include <iostream>
#include <queue>

using namespace std;

int main()
{
    // 小頂堆
    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq1;
    pq1.push(3);
    pq1.push(1);
    pq1.push(2);
    while (!pq1.empty())
    {
        cout << pq1.top() << " ";
        pq1.pop();
    }
    // 輸出結果為:1 2 3

    // 大頂堆
    priority_queue<int, vector<int>> pq2;
    pq2.push(3);
    pq2.push(1);
    pq2.push(2);
    while (!pq2.empty())
    {
        cout << pq2.top() << " ";
        pq2.pop();
    }
    // 輸出結果為:3 2 1

    return 0;
}

二、小頂堆和大頂堆區別

小頂堆是一種每個節點都小於等於其父節點的完全二叉樹,最小的元素在根節點,而大頂堆是每個節點都大於等於其子節點的完全二叉樹,最大的元素在根節點。在實現中,小頂堆和大頂堆都需要維護堆的性質,即父節點與其子節點之間的大小關係。

三、大頂堆小頂堆的定義

大頂堆是一種每個節點都大於等於其子節點的完全二叉樹,最大的元素在根節點,而小頂堆是每個節點都小於等於其父節點的完全二叉樹,最小的元素在根節點。在實現中,大頂堆和小頂堆都需要維護堆的性質,即父節點與其子節點之間的大小關係。

四、大根堆和大頂堆的區別

大根堆和大頂堆都是指每個節點都大於等於其子節點的完全二叉樹,最大的元素在根節點,但是在實現細節上有所不同。大頂堆採用的是數組實現,而大根堆採用的是二叉搜索樹實現,因此插入和刪除元素時,大根堆要做平衡調整。

五、大頂堆和小根堆的區別

小根堆是一種每個節點都小於等於其子節點的完全二叉樹,最小的元素在根節點,與大頂堆相反。在實現中,小根堆和大頂堆都需要維護堆的性質,即父節點與其子節點之間的大小關係。

六、大根堆和小頂堆圖解

大根堆和小頂堆的結構圖如下:

七、構建大頂堆

大頂堆的構建過程一般採用從最後一個非葉子節點開始進行向下調整的方式,通過不斷比較父節點和其子節點的大小關係進行調整,確保每個節點都大於等於其子節點。例如,以下是構建大頂堆的代碼實現:

void buildMaxHeap(int *arr, int len)
{
    for (int i = len / 2 - 1; i >= 0; i--)
    {
        adjustDown(arr, i, len);
    }
}

八、構造大頂堆

構造大頂堆的過程就是不斷將堆中最大的元素移動到堆頂,保證堆性質不變。具體實現可以通過將堆尾元素和堆頂元素進行交換,然後將堆頂元素向下調整。例如,以下是構造大頂堆的代碼實現:

void heapSort(int *arr, int len)
{
    // 構建大頂堆
    buildMaxHeap(arr, len);

    // 不斷取出堆頂元素放到數組末尾
    for (int i = len - 1; i > 0; i--)
    {
        swap(arr[0], arr[i]);
        adjustDown(arr, 0, i);
    }
}

九、初始堆是大頂堆還是小頂堆

初始堆是指構建堆前的數組,可以是亂序排列的元素。默認情況下,STL中提供的堆函數是大頂堆。如果想要構建小頂堆,需要在函數中傳入比較函數greater。

十、大頂堆建堆過程圖示

以下是從數組構建大頂堆的過程示意圖,可以清晰地看出每一步的調整過程。

原創文章,作者:小藍,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-hant/n/153127.html

(0)
打賞 微信掃一掃 微信掃一掃 支付寶掃一掃 支付寶掃一掃
小藍的頭像小藍
上一篇 2024-11-14 03:03
下一篇 2024-11-14 03:03

相關推薦

  • 神經網絡代碼詳解

    神經網絡作為一種人工智能技術,被廣泛應用於語音識別、圖像識別、自然語言處理等領域。而神經網絡的模型編寫,離不開代碼。本文將從多個方面詳細闡述神經網絡模型編寫的代碼技術。 一、神經網…

    編程 2025-04-25
  • Linux sync詳解

    一、sync概述 sync是Linux中一個非常重要的命令,它可以將文件系統緩存中的內容,強制寫入磁盤中。在執行sync之前,所有的文件系統更新將不會立即寫入磁盤,而是先緩存在內存…

    編程 2025-04-25
  • Java BigDecimal 精度詳解

    一、基礎概念 Java BigDecimal 是一個用於高精度計算的類。普通的 double 或 float 類型只能精確表示有限的數字,而對於需要高精度計算的場景,BigDeci…

    編程 2025-04-25
  • Linux修改文件名命令詳解

    在Linux系統中,修改文件名是一個很常見的操作。Linux提供了多種方式來修改文件名,這篇文章將介紹Linux修改文件名的詳細操作。 一、mv命令 mv命令是Linux下的常用命…

    編程 2025-04-25
  • MPU6050工作原理詳解

    一、什麼是MPU6050 MPU6050是一種六軸慣性傳感器,能夠同時測量加速度和角速度。它由三個傳感器組成:一個三軸加速度計和一個三軸陀螺儀。這個組合提供了非常精細的姿態解算,其…

    編程 2025-04-25
  • nginx與apache應用開發詳解

    一、概述 nginx和apache都是常見的web服務器。nginx是一個高性能的反向代理web服務器,將負載均衡和緩存集成在了一起,可以動靜分離。apache是一個可擴展的web…

    編程 2025-04-25
  • git config user.name的詳解

    一、為什麼要使用git config user.name? git是一個非常流行的分布式版本控制系統,很多程序員都會用到它。在使用git commit提交代碼時,需要記錄commi…

    編程 2025-04-25
  • 詳解eclipse設置

    一、安裝與基礎設置 1、下載eclipse並進行安裝。 2、打開eclipse,選擇對應的工作空間路徑。 File -> Switch Workspace -> [選擇…

    編程 2025-04-25
  • Python安裝OS庫詳解

    一、OS簡介 OS庫是Python標準庫的一部分,它提供了跨平台的操作系統功能,使得Python可以進行文件操作、進程管理、環境變量讀取等系統級操作。 OS庫中包含了大量的文件和目…

    編程 2025-04-25
  • Python輸入輸出詳解

    一、文件讀寫 Python中文件的讀寫操作是必不可少的基本技能之一。讀寫文件分別使用open()函數中的’r’和’w’參數,讀取文件…

    編程 2025-04-25

發表回復

登錄後才能評論