在数组中找到第 k 大的元素。(你可以交换数组中的元素的位置)
样例 1:
输入:
n = 1, nums = [1,3,4,2]
输出:
4
样例 2:
输入:
n = 3, nums = [9,3,2,4,8]
输出:
4
[题解]
算法:快速选择算法
最容易想到的就是直接排序,返回第 k 大的值。时间复杂度是 O(nlogn),这里提供 O(n)的解法。
这题其实是快速排序算法的变体,在九章算法班中也有详细讲解。通过快速排序算法的 partition 步骤,可以将小于 pivot 的值划分到 pivot 左边,大于 pivot 的值划分到 pivot 右边,所以可以直接得到 pivot 的 rank 。从而缩小范围继续找第 k 大的值。
partition 步骤:
- 令 left = start,right = end,pivot = nums[left]。
- 当 nums[left] < pivot 时,left 指针向右移动。
- 当 nums[right] > pivot 时,right 指针向左移动。
- 交换两个位置的值,right 指针左移,left 指针右移。
- 直到两指针相遇,否则回到第 2 步。 每次 partition 后根据 pivot 的位置,寻找下一个搜索的范围。
复杂度分析
设数组长度为 n
时间复杂度 O(n)
- 对一个数组进行 partition 的时间复杂度为 O(n)。
- 分治,选择一边继续进行 partition 。
- 所以总的复杂度为 T(n) = T(n / 2) + O(n),总时间复杂度依然为 O(n)。
空间复杂度 O(1)
只需要快速选择游标的 O(1)额外空间。
public class Solution {
/**
* @param n: An integer
* @param nums: An array
* @return: the Kth largest element
*/
public int kthLargestElement(int k, int[] nums) {
int n = nums.length;
// 为了方便编写代码,这里将第 k 大转换成第 k 小问题。
k = n - k;
return partition(nums, 0, n - 1, k);
}
public int partition(int[] nums, int start, int end, int k) {
int left = start, right = end;
int pivot = nums[left];
while (left <= right) {
while (left <= right && nums[left] < pivot) {
left++;
}
while (left <= right && nums[right] > pivot) {
right--;
}
if (left <= right) {
swap(nums, left, right);
left++;
right--;
}
}
// 如果第 k 小在右侧,搜索右边的范围,否则搜索左侧。
if (k <= right) {
return partition(nums, start, right, k);
}
if (k >= left) {
return partition(nums, left, end, k);
}
return nums[k];
}
public void swap(int[] nums, int x, int y) {
int temp = nums[x];
nums[x] = nums[y];
nums[y] = temp;
}
}
