我們一起聊聊包含min函數(shù)的棧
前言
基于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): “棧”,實現(xiàn)一個min函數(shù),調(diào)用此函數(shù)即可獲取棧中的最小元素。在該棧中,調(diào)用min、push、pop的時間復(fù)雜度都是O(1)。
思路梳理
相信大多數(shù)開發(fā)者看到這個問題,第一反應(yīng)可能是每次往棧中壓入一個新元素時,將棧里的所有元素排序,讓最小的元素位于棧頂,這樣就能在O(1)的時間內(nèi)得到最小元素了。但這種思路不能保證最后入棧的元素能夠最先出棧,因此這個思路行不通。
緊接著,我們可能會想到用一個變量來存放最小的元素,每次壓入一個新元素入棧時,如果它比當前最小的元素還要小,則更新最小元素。這樣子做目的是達到了,但是又會有另一個問題:如果當前最小元素被彈出棧了,那么如何得到下一個最小的元素?
很顯然,我們僅僅添加一個變量用來存儲最小元素是不夠的,也就是說當最小元素被取出時,我們希望得到次最小元素。那么,我們能否用一個輔助棧專門來存放這些最小元素呢?當元素入棧時,我們就取出輔助棧中的棧頂元素將其與新加入元素做大小比較,把較小的一方壓入輔助棧中。
我們通過一個例子來講解下這個過程,如下所示:
const stack = [
3,
5,
7
12,
1,
9,
0
]
入棧過程如下圖所示:
出棧時,我們同時彈出兩個棧的棧頂元素,獲取最小元素時,我們將輔助棧的棧頂元素返回即可,過程如下圖所示:
實現(xiàn)代碼
經(jīng)過前面的分析,我們已經(jīng)得出了完整的思路,接下來就是編碼環(huán)節(jié)了,如下所示:
export class StackContainingMinFunction extends Stack {
private minStack: Stack;
private dataStack: Stack;
constructor() {
super();
this.minStack = new Stack();
this.dataStack = new Stack();
}
public push(item: number): void {
this.dataStack.push(item);
if (this.minStack.size() > 0) {
const minVal = this.minStack.peek();
// 比較當前入棧元素與minStack中的最小元素,將小的一方入minStack
item > minVal ? this.minStack.push(minVal) : this.minStack.push(item);
return;
}
this.minStack.push(item);
}
public pop(): void {
this.minStack.pop();
this.dataStack.pop();
}
public min(): number | null {
if (this.minStack.size() > 0) return this.minStack.peek();
return null;
}
}
注意:上述代碼繼承了Stack,我們在之前文章中已經(jīng)實現(xiàn)了它,對此感興趣的開發(fā)者請移步:數(shù)組實現(xiàn)棧與對象實現(xiàn)棧的區(qū)別
我們將上個章節(jié)的例子代入上述實現(xiàn)的函數(shù)中,來看下它能否正確運行。
const stackMinFn = new StackContainingMinFunction();
stackMinFn.push(3);
stackMinFn.push(5);
stackMinFn.push(7);
stackMinFn.push(12);
stackMinFn.push(1);
stackMinFn.push(9);
stackMinFn.push(0);
stackMinFn.pop();
stackMinFn.pop();
stackMinFn.pop();
console.log("當前棧內(nèi)最小值為:", stackMinFn.min());
示例代碼
本文所列舉的代碼完整版請移步:
- StackContainingMinFunction.ts
- stackContainingMinFunction-test.ts