전단 흔 한 알고리즘 (js)

55005 단어 자바 script
실제 항목 에서 든 면접 에서 든 우 리 는 대부분 알고리즘 문제 에 부 딪 힌 다. 예 를 들 어 정렬, 크기 비교 등 가장 기본 적 인 알고리즘 이다.나 는 몇 가 지 를 정리 한 후에 만 나 서 천천히 보충 하고 있다.
1. 정렬 문제 1.1 거품 정렬 거품 정렬 알고리즘 은 순서대로 크기 를 비교 하고 작은 것 은 큰 위치 에서 교환 하 는 것 이다.
var example=[8,95,34,21,53,12];
 function sortarr(arr){
  for(i=0;i<arr.length-1;i++){
   for(j=0;j<arr.length-1-i;j++){
    if(arr[j]>arr[j+1]){
     var temp=arr[j];
     arr[j]=arr[j+1];
     arr[j+1]=temp;
    }
   }
  }
  return arr;
 }
 sortarr(example);
 console.log(example);




// i=0   ,         , j=0   j=6,         ,             ,              [8,34,21,53,12,95]
// i=1   ,           ,            ,              ,   j
//    ,      ,                    ,              ,   i=6,  ,j=0,              ,    ,  。

1.2 빠 른 정렬
//    
//1.        ,2019/8/5  

var example=[1,4,3,8,9,6,2]
		
function quickSort(arr){
	if(arr.length<=1){
		return arr;
	}
	var left=[],right=[],current=arr.splice(0,1);
	for(let i=0;i<arr.length;i++){
		if(arr[i]<current){
			left.push(arr[i])
		}else{
			right.push(arr[i])
		}
	}
	return quickSort(left).concat(current,quickSort(right));
}
console.log(quickSort(example)); //[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9]


//2.
function quickSort(arr,l,r){
    if(l < r){
        var i = l, j = r, x = arr[i];
        while(i<j){
            while(i<j && arr[j]>x)
                j--;
            
            if(i<j)
                //   i++,        x ,      i  ,     ,      
                arr[i++] = arr[j];
            
            while(i<j && arr[i]<x)
                i++;
            
            if(i<j)
                //   j--,        x ,      j  ,     ,      
                arr[j--] = arr[i];
        }
        arr[i] = x;
        
        quickSort(arr, l, i-1);
        quickSort(arr, i+1, r);
    }
}

1.3 2 번 병합
두 개의 값 에 따라 질서 있 는 서열 을 하나의 값 에 따라 질서 있 는 서열 로 합치 면 이 를 2 번 병합 정렬 이 라 고 한다.

function marge(left,right){
	var result=[];
	il=0;
	ir=0;
	while(il<left.length && ir<right.length){
		if(left[il]<right[ir]){
			result.push(left[il++]);
		}else{
			result.push(right[ir++]);
		}
	}
	while(left[il]){
		result.push(left[il++]);
	}
	while(right[ir]){
		result.push(right[ir++]);
	}
	return result;
}

2 문자열 조작 2.1. 반전 문자열
//  1:       
function reverseString(str){
    var tmp = '';
    for(var i=str.length-1;i>=0;i--)
        tmp += str[i];
    return tmp
}
//  2:   array  
function reverseString2(str){
    var arr = str.split("");
    var i = 0,j = arr.length-1;
    while(i<j){
        tmp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = tmp;
        i++;
        j--;
    }
    return arr.join("");
}

2.2 지정 한 길이 의 무 작위 문자열 생 성
function randomString(n){
    var str = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
    var tmp = '';
    for(var i=0;i<n;i++)
        tmp += str.charAt(Math.round(Math.random()*str.length));
    return tmp;
}

2.3. 통계 문자열 중 가장 많이 나 오 는 알파벳 의 상세 한 방법 은 이 글 을 볼 수 있다.https://blog.csdn.net/weixin_42567389/article/details/88124777

var str = "nininihaoa";
var o = {};
for (var i = 0, length = str.length; i < length; i++) {
var char = str.charAt(i);
if (o[char]) {
o[char]++; //   1
} else {
o[char] = 1; //      ,    1
}}
console.log(o); //         ,               //    ,              
var max = 0;
for (var key in o) {
if (max < o[key]) {
max = o[key]; //max           
}}
for (var key in o) {
if (o[key] == max) {
//console.log(key);
console.log("      " + key);
console.log("      " + max);

2.4. 리 턴 문자열 판단
function palindrome(str){
    // \W         。   “[^A-Za-z0-9_]”。
    var re = /[\W_]/g;
    //           ,            
    var lowRegStr = str.toLowerCase().replace(re,'');
    //      lowRegStr length   0 ,     palindrome
    if(lowRegStr.length===0)
        return true;
    //                    ,        palindrome
    if(lowRegStr[0]!=lowRegStr[lowRegStr.length-1])
        return false;
    //  
    return palindrome(lowRegStr.slice(1,lowRegStr.length-1));
}

3. 배열 조작 3.1 배열 재 활용
//  Object  key    ,  key     
function unique(arr){
    var obj = {}
    var data = []
    for(var i in arr){
        if(!obj[arr[i]]){
            obj[arr[i]] = true;
            data.push(arr[i]);
        }
    }
    return data;
}

3.1.2 배열 검사

var ret= function(arr){
    var res=[arr[0]];
	var ch=[];
    for(var j=1;j<arr.length;j++){
        var repeat= false;
        for(var i=0;i<res.length;i++){
           if(arr[j]==res[i]){
			   //alert("      :"+arr[j])
			   ch.push(arr[j]);
               repeat=true;
               break;
           }
        }
        if(!repeat){
           res.push(arr[j]);
        }
    }
    return ch;
}
var a=[1,3,4,3,5,'aa','bb','aa'];
document.write(ret(a));  //3,aa


3.2 Number 배열 의 최대 차이
function getMaxProfit(arr){
    var min = arr[0], max = arr[0];
    for(var i=0;i<arr.length;i++){
        if(arr[i]<min)
            min = arr[i];
        if(arr[i]>max)
            max = arr[i];
    }
    return max - min;
}

4. 계단
//1.      
function factorialize(num) {
    var result = 1;
    if(num < 0) return -1;
    if(num == 0 || num == 1) return 1;
    while(num>1)
        result *= num--;
    return result;
}
//2.     
function factorialize(num) {
    var result = 1;
    if(num < 0) return -1;
    if(num == 0 || num == 1) return 1;
    if(num > 1){
        return num*factorialize(num-1);
    }
}

5. 피 보 나치 수열 을 생 성 한다. 피 보 라 치: 금 분할 수열 이 라 고도 부 르 는데 하나의 수열 이 될 만하 다. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 수학 적 으로 피 보 라 치 수열 은 주로 재 귀적 인 호출 을 고찰 한다.
//      
function getfib(n){
    if(n == 0)
        return 0;
    if(n == 1)
        return 1;
    if(n > 1){
        return getfib(n-1) + getfib(n-2);
    }
}
function fibo(len){
    var fibo = [];
    for(var i=0;i<len;i++)
        fibo.push(getfib(i));
    return fibo;
}
//  2.     

function getFibonacci(n) {
    var fibarr = [];
    var i = 0;
    while(i < n) {
        if(i <= 1) {
            fibarr.push(i);
        } else {
            fibarr.push(fibarr[i - 1] + fibarr[i - 2])
        }
        i++;
    }
    return fibarr;
}

6. 2 점 찾기 2 점 찾기: 질서 있 는 배열 에서 사용 하 는 비교적 빈번 한 알고리즘 으로 비교 횟수 가 적 고 검색 속도 가 빠 르 며 평균 성능 이 좋다 는 것 이 장점 이다.단점 은 대기 표 가 질서 있 고 삽입 삭제 가 어렵 다 는 것 이다.
//      
function binary_search(arr, key) {
    var low = 0,
        high = arr.length - 1;
    while(low <= high){
        var mid = parseInt((high + low) / 2);
        if(key == arr[mid]){
            return  mid;
        }else if(key > arr[mid]){
            low = mid + 1;
        }else if(key < arr[mid]){
            high = mid -1;
        }
    }
    return -1;
};
//    
function binary_search2(arr, low, high, key) {
    if(low > high)
        return -1;
    var mid = parseInt((low + high)/2);
    if(key == arr[mid])
        return mid;
    else if(key > arr[mid])
        return binary_search2(arr, mid+1, high, key);
    else if(key < arr[mid])
        return binary_search2(arr, low, mid-1, key);
}

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