​​​【收录 Hello 算法】5.3 双向队列

目录

5.3   双向队列

5.3.1   双向队列常用操作

5.3.2   双向队列实现 

1.   基于双向链表的实现

2.   基于数组的实现

5.3.3   双向队列应用


5.3   双向队列

在队列中,我们仅能删除头部元素或在尾部添加元素。如图 5-7 所示,双向队列(double-ended queue)提供了更高的灵活性,允许在头部和尾部执行元素的添加或删除操作。

双向队列的操作

图 5-7   双向队列的操作

5.3.1   双向队列常用操作

双向队列的常用操作如表 5-3 所示,具体的方法名称需要根据所使用的编程语言来确定。

表 5-3   双向队列操作效率

方法名描述时间复杂度
push_first()将元素添加至队首𝑂(1)
push_last()将元素添加至队尾𝑂(1)
pop_first()删除队首元素𝑂(1)
pop_last()删除队尾元素𝑂(1)
peek_first()访问队首元素𝑂(1)
peek_last()访问队尾元素𝑂(1)

同样地,我们可以直接使用编程语言中已实现的双向队列类:

deque.cpp

/* 初始化双向队列 */
deque<int> deque;

/* 元素入队 */
deque.push_back(2);   // 添加至队尾
deque.push_back(5);
deque.push_back(4);
deque.push_front(3);  // 添加至队首
deque.push_front(1);

/* 访问元素 */
int front = deque.front(); // 队首元素
int back = deque.back();   // 队尾元素

/* 元素出队 */
deque.pop_front();  // 队首元素出队
deque.pop_back();   // 队尾元素出队

/* 获取双向队列的长度 */
int size = deque.size();

/* 判断双向队列是否为空 */
bool empty = deque.empty();

5.3.2   双向队列实现 

双向队列的实现与队列类似,可以选择链表或数组作为底层数据结构。

1.   基于双向链表的实现

回顾上一节内容,我们使用普通单向链表来实现队列,因为它可以方便地删除头节点(对应出队操作)和在尾节点后添加新节点(对应入队操作)。

对于双向队列而言,头部和尾部都可以执行入队和出队操作。换句话说,双向队列需要实现另一个对称方向的操作。为此,我们采用“双向链表”作为双向队列的底层数据结构。

如图 5-8 所示,我们将双向链表的头节点和尾节点视为双向队列的队首和队尾,同时实现在两端添加和删除节点的功能。

LinkedListDequepush_last()push_first()pop_last()pop_first()

基于链表实现双向队列的入队出队操作

图 5-8   基于链表实现双向队列的入队出队操作

实现代码如下所示:

linkedlist_deque.cpp

/* 双向链表节点 */
struct DoublyListNode {
    int val;              // 节点值
    DoublyListNode *next; // 后继节点指针
    DoublyListNode *prev; // 前驱节点指针
    DoublyListNode(int val) : val(val), prev(nullptr), next(nullptr) {
    }
};

/* 基于双向链表实现的双向队列 */
class LinkedListDeque {
  private:
    DoublyListNode *front, *rear; // 头节点 front ,尾节点 rear
    int queSize = 0;              // 双向队列的长度

  public:
    /* 构造方法 */
    LinkedListDeque() : front(nullptr), rear(nullptr) {
    }

    /* 析构方法 */
    ~LinkedListDeque() {
        // 遍历链表删除节点,释放内存
        DoublyListNode *pre, *cur = front;
        while (cur != nullptr) {
            pre = cur;
            cur = cur->next;
            delete pre;
        }
    }

    /* 获取双向队列的长度 */
    int size() {
        return queSize;
    }

    /* 判断双向队列是否为空 */
    bool isEmpty() {
        return size() == 0;
    }

    /* 入队操作 */
    void push(int num, bool isFront) {
        DoublyListNode *node = new DoublyListNode(num);
        // 若链表为空,则令 front 和 rear 都指向 node
        if (isEmpty())
            front = rear = node;
        // 队首入队操作
        else if (isFront) {
            // 将 node 添加至链表头部
            front->prev = node;
            node->next = front;
            front = node; // 更新头节点
        // 队尾入队操作
        } else {
            // 将 node 添加至链表尾部
            rear->next = node;
            node->prev = rear;
            rear = node; // 更新尾节点
        }
        queSize++; // 更新队列长度
    }

    /* 队首入队 */
    void pushFirst(int num) {
        push(num, true);
    }

    /* 队尾入队 */
    void pushLast(int num) {
        push(num, false);
    }

    /* 出队操作 */
    int pop(bool isFront) {
        if (isEmpty())
            throw out_of_range("队列为空");
        int val;
        // 队首出队操作
        if (isFront) {
            val = front->val; // 暂存头节点值
            // 删除头节点
            DoublyListNode *fNext = front->next;
            if (fNext != nullptr) {
                fNext->prev = nullptr;
                front->next = nullptr;
            }
            delete front;
            front = fNext; // 更新头节点
        // 队尾出队操作
        } else {
            val = rear->val; // 暂存尾节点值
            // 删除尾节点
            DoublyListNode *rPrev = rear->prev;
            if (rPrev != nullptr) {
                rPrev->next = nullptr;
                rear->prev = nullptr;
            }
            delete rear;
            rear = rPrev; // 更新尾节点
        }
        queSize--; // 更新队列长度
        return val;
    }

    /* 队首出队 */
    int popFirst() {
        return pop(true);
    }

    /* 队尾出队 */
    int popLast() {
        return pop(false);
    }

    /* 访问队首元素 */
    int peekFirst() {
        if (isEmpty())
            throw out_of_range("双向队列为空");
        return front->val;
    }

    /* 访问队尾元素 */
    int peekLast() {
        if (isEmpty())
            throw out_of_range("双向队列为空");
        return rear->val;
    }

    /* 返回数组用于打印 */
    vector<int> toVector() {
        DoublyListNode *node = front;
        vector<int> res(size());
        for (int i = 0; i < res.size(); i++) {
            res[i] = node->val;
            node = node->next;
        }
        return res;
    }
};

2.   基于数组的实现

如图 5-9 所示,与基于数组实现队列类似,我们也可以使用环形数组来实现双向队列。

ArrayDequepush_last()push_first()pop_last()pop_first()

基于数组实现双向队列的入队出队操作

图 5-9   基于数组实现双向队列的入队出队操作

在队列的实现基础上,仅需增加“队首入队”和“队尾出队”的方法:

array_deque.cpp

/* 基于环形数组实现的双向队列 */
class ArrayDeque {
  private:
    vector<int> nums; // 用于存储双向队列元素的数组
    int front;        // 队首指针,指向队首元素
    int queSize;      // 双向队列长度

  public:
    /* 构造方法 */
    ArrayDeque(int capacity) {
        nums.resize(capacity);
        front = queSize = 0;
    }

    /* 获取双向队列的容量 */
    int capacity() {
        return nums.size();
    }

    /* 获取双向队列的长度 */
    int size() {
        return queSize;
    }

    /* 判断双向队列是否为空 */
    bool isEmpty() {
        return queSize == 0;
    }

    /* 计算环形数组索引 */
    int index(int i) {
        // 通过取余操作实现数组首尾相连
        // 当 i 越过数组尾部后,回到头部
        // 当 i 越过数组头部后,回到尾部
        return (i + capacity()) % capacity();
    }

    /* 队首入队 */
    void pushFirst(int num) {
        if (queSize == capacity()) {
            cout << "双向队列已满" << endl;
            return;
        }
        // 队首指针向左移动一位
        // 通过取余操作实现 front 越过数组头部后回到尾部
        front = index(front - 1);
        // 将 num 添加至队首
        nums[front] = num;
        queSize++;
    }

    /* 队尾入队 */
    void pushLast(int num) {
        if (queSize == capacity()) {
            cout << "双向队列已满" << endl;
            return;
        }
        // 计算队尾指针,指向队尾索引 + 1
        int rear = index(front + queSize);
        // 将 num 添加至队尾
        nums[rear] = num;
        queSize++;
    }

    /* 队首出队 */
    int popFirst() {
        int num = peekFirst();
        // 队首指针向后移动一位
        front = index(front + 1);
        queSize--;
        return num;
    }

    /* 队尾出队 */
    int popLast() {
        int num = peekLast();
        queSize--;
        return num;
    }

    /* 访问队首元素 */
    int peekFirst() {
        if (isEmpty())
            throw out_of_range("双向队列为空");
        return nums[front];
    }

    /* 访问队尾元素 */
    int peekLast() {
        if (isEmpty())
            throw out_of_range("双向队列为空");
        // 计算尾元素索引
        int last = index(front + queSize - 1);
        return nums[last];
    }

    /* 返回数组用于打印 */
    vector<int> toVector() {
        // 仅转换有效长度范围内的列表元素
        vector<int> res(queSize);
        for (int i = 0, j = front; i < queSize; i++, j++) {
            res[i] = nums[index(j)];
        }
        return res;
    }
};

5.3.3   双向队列应用

双向队列兼具栈与队列的逻辑,因此它可以实现这两者的所有应用场景,同时提供更高的自由度

我们知道,软件的“撤销”功能通常使用栈来实现:系统将每次更改操作 push 到栈中,然后通过 pop 实现撤销。然而,考虑到系统资源的限制,软件通常会限制撤销的步数(例如仅允许保存 50 步)。当栈的长度超过 50 时,软件需要在栈底(队首)执行删除操作。但栈无法实现该功能,此时就需要使用双向队列来替代栈。请注意,“撤销”的核心逻辑仍然遵循栈的先入后出原则,只是双向队列能够更加灵活地实现一些额外逻辑。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/622783.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

校园志愿者管理系统带万字文档

文章目录 校园志愿者管理系统一、项目演示二、项目介绍三、10000字论文参考四、部分功能页面五、部分代码展示六、底部获取项目源码和万字论文参考&#xff08;9.9&#xffe5;带走&#xff09; 校园志愿者管理系统 一、项目演示 校园志愿者管理系统 二、项目介绍 基于Spring…

【数据结构】-- 相交链表-环形链表

交叉链表 . - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 如果链表的两条链的长度一样&#xff0c;链表两端对齐&#xff0c;解决这个问题将会变得非常简单&#xff0c;直接分别遍历两个链表&#xff0c;想等时的节点即为所求。我们想办法让链表对齐--分别从a和b遍历链表&#xff…

centos7中如何全局搜索一下nginx的配置文件?

在CentOS 7中搜索Nginx的配置文件&#xff0c;你可以使用一些常用的命令行工具&#xff0c;比如find、grep等。这些工具可以帮助你在文件系统中查找文件&#xff0c;也可以用来查找Docker容器内部的文件&#xff0c;只要你知道如何访问容器的文件系统。 1. 搜索系统中的Nginx配…

nowcoder——回文结构

链表的回文结构_牛客题霸_牛客网 (nowcoder.com) 我们来分析该题&#xff1a;我们首先要清楚什么是回文结构&#xff1f;其实就是对称结构。如果一个链表呈对称结构就说明该链表具有回文结构。 下面给上一些例子&#xff1a; 那我们怎么判断该链表是否属于回文结构呢&#xf…

Web3 Tools - Base58

Base58编码 Base58编码是一种用于表示数字的非常见的编码方法。它通常用于加密货币领域&#xff0c;例如比特币和其他加密货币的地址表示。 什么是Base58编码&#xff1f; Base58编码是一种将数字转换为人类可读形式的编码方法。与常见的Base64编码不同&#xff0c;Base58编码…

AI智能体|我把Kimi接入了个人微信

大家好&#xff0c;我是无界生长。 最近加入AI学习交流群的小伙伴越来越多&#xff0c;我打算在微信群接入一个聊天机器人&#xff0c;让它协助管理微信群&#xff0c;同时也帮忙给群友解答一些问题。普通的群聊机器人肯定是不能满足需求的&#xff0c;得上AI大模型&#xff0c…

使用 Python 中的 TensorFlow 检测垃圾短信

前言 系列专栏&#xff1a;机器学习&#xff1a;高级应用与实践【项目实战100】【2024】✨︎ 在本专栏中不仅包含一些适合初学者的最新机器学习项目&#xff0c;每个项目都处理一组不同的问题&#xff0c;包括监督和无监督学习、分类、回归和聚类&#xff0c;而且涉及创建深度学…

绘唐3启动器怎么启动一键追爆款3正式版

绘唐3启动器怎么启动一键追爆款3正式版 工具入口 一.文案助手&#xff1a; 【注意&#xff01;&#xff01;】如果图片无显示&#xff0c;一般情况下被杀毒拦截&#xff0c;需关闭杀毒软件或者信任文件路径。 win10设置排除文件&#xff1a; 1.【新建工程】使用前先新建工程…

【Flutter】极光推送配置流程(VIVO/OPPO/荣耀厂商通道) 章三

前言 很高兴大家来看小编写的文章&#xff5e;&#xff5e; 继【Flutter】极光推送配置流程(极光通道/华为厂商/IOS) 章一 继【Flutter】极光推送配置流程(小米厂商通道) 章二 接下配置VIVO/OPPO/华为荣耀的厂商通道 所有截图来源于公司项目&#xff0c;所以会有大量马赛克&am…

5.13作业

使用消息队列实现的2个终端之间的互相聊天 并使用信号控制消息队列的读取方式&#xff1a; 当键盘按ctrlc的时候&#xff0c;切换消息读取方式&#xff0c;一般情况为读取指定编号的消息&#xff0c; 按ctrlc之后&#xff0c;指定的编号不读取&#xff0c;读取其他所有编号的…

Pikachu 靶场 URL 重定向通关解析

前言 Pikachu靶场是一种常见的网络安全训练平台&#xff0c;用于模拟真实世界中的网络攻击和防御场景。它提供了一系列的实验室环境&#xff0c;供安全专业人士、学生和爱好者练习和测试他们的技能。 Pikachu靶场的目的是帮助用户了解和掌握网络攻击的原理和技术&#xff0c;…

Qt与QWebEngineView 交互-调试窗口-JS拓扑图完整示例参考

1&#xff1a;介绍&#xff1a; Qt与QWebEngineView的交互 简介之前文章解释过&#xff0c;链接在下面 传送门&#xff1a;Qt与QWebEngineView 交互完整示例参考_qt qwebview-CSDN博客 一般在使用这种方式时&#xff0c;可能会出现各种问题而不好调试&#xff0c;如果能够像…

【408精华知识】提高外部排序速度的三种方式

文章目录 一、败者树二、置换-选择排序三、最佳归并树 一、败者树 还没写完… 二、置换-选择排序 三、最佳归并树 写在后面 这个专栏主要是我在学习408真题的过程中总结的一些笔记&#xff0c;因为我学的也很一般&#xff0c;如果有错误和不足之处&#xff0c;还望大家在评…

基于Echarts的大数据可视化模板:服务器运营监控

目录 引言背景介绍研究现状与相关工作服务器运营监控技术综述服务器运营监控概述监控指标与数据采集可视化界面设计与实现数据存储与查询优化Echarts与大数据可视化Echarts库以及其在大数据可视化领域的应用优势开发过程和所选设计方案模板如何满足管理的特定需求模板功能与特性…

I. Integer Reaction

Problem - I - Codeforces 看到最小值最大值&#xff0c;二分答案。 思路&#xff1a;每次二分时开两个集合&#xff0c;分别表示 0 0 0颜色和 1 1 1颜色。如果是 c c c颜色&#xff0c;先将值存入 c c c颜色&#xff0c;之后在 ! c !c !c颜色中找大于等于 m i d − a mid - a…

.NET开源、功能强大、跨平台的图表库LiveChart2

LiveCharts2 是 从LiveCharts演变而来,它修复了其前身的主要设计问题,它专注于在任何地方运行,提高了灵活性,并继承LiveCharts原有功能。 极其灵活的数据展示图库 (效果图) 开始使用 Live charts 是 .Net 的跨平台图表库,请访问 https://livecharts.dev 并查看目标平…

括号匹配(栈)

20. 有效的括号 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; c有栈 但是C语言没有 到那时我们可以自己造 这里的代码是直接调用栈&#xff0c;然后调用 等于三个左括号的任意一个 我们就入栈 左括号&#xff08;入栈&#xff09; 右括号 取出栈顶数据&#xff0c;出栈并且进行匹配…

用Transformers实现简单的大模型文本生成

根据输入的prompt&#xff0c;生成一段指定长度的文字。Llama跑起来太慢了&#xff0c;这里用GPT-2作为列子。 from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer import torchtokenizer GPT2Tokenizer.from_pretrained("gpt2") model GPT2LMHeadModel.fr…

VC 编程开发中的 封装类 :log日志类 和SQL server 操作类 源代码

VC 编程开发中的 封装类 &#xff1a;日志类 和SQL server 操作类 源代码 在VC&#xff08;Visual C&#xff09;开发中&#xff0c;日志文件输出是一个至关重要的环节&#xff0c;它对于程序调试、问题排查以及系统监控等方面都具有不可替代的作用。以下是对日志文件输出在VC开…

4.2 试编写一程序,要求比较两个字符串STRING1和STRING2所含字符是否相同,若相同则显示“MATCH”,若不相同则显示“NO MATCH”

方法一&#xff1a;在程序内部设置两个字符串内容&#xff0c;终端返回是否匹配 运行效果&#xff1a; 思路&#xff1a; 1、先比较两个字符串的长度&#xff0c;如果长度不一样&#xff0c;则两组字符串肯定不匹配&#xff1b;如果长度一样&#xff0c;再进行内容的匹配 2、如…