算法之逆序对
逆序对问题
假设A[1..n]是一个有n个不同数的数组。若i<j且A[i]>A[j],则对偶(i, j)称为A的一个逆序对(inversion)。
- 列出数组{2, 3, 8, 6, 1}的5个逆序对
- 由集合{1, 2, ..., n}中的元素构成的什么数组具有最多的逆序对?它有多少逆序对?
- 插入排序的运行时间与输入数组中的逆序对的数量有什么关系?
- 给出一个求在n个元素的任何排列中逆序对数量的算法,最坏时间复杂度为: \\(\\Theta\\)(nlgn)
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根据定义易得,逆序对为:(2, 1)、(3, 1)、(8, 6)、(8, 1)、(6, 1)
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当数组元素恰好为n个元素从大到小排列时,拥有最多的逆序对。此时逆序对为: (n - 1) + (n -2) + (n - 3) + ... + 1 = n(n - 1) / 2
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根据插入排序的实现过程,不难得出每次从未排序数组选择一个值arr[j]插入已排序数组的时候,所需要的移动次数,即为以arr[j]为右侧值的逆序对的个数。这个特性也可以设计出一个时间复杂度为: \\(\\Theta\\)(\\(n^2\\))的算法。当然这种指数级别复杂度的算法我们直接PASS
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不难想到\\(\\Theta\\)(nlgn)算法复杂度的归并排序。其实归并排序在分治的时候不会改变逆序对的个数。只有在合并的时候,才会因为逆序对的出现导致右侧提前被合入原数组。其实修改点主要在两个方面:
- 声明一个全局变量用来存储总的次数
- 在右侧提前被合入原数组的时候对总次数进行累加(只需要改归并排序的merge方法, 归并排序请参照http://www.cnblogs.com/Kidezyq/p/8379267.html)
具体源代码如下:
private static int count;
private static void merge(int[] arr, int startIndex, int midIndex, int endIndex) {
/**
* 合并策略:
* 1. 新建两个数组,分别存取左半部分排好序的数组和右半部分排好序的数组
* 2. 分别从左右两个数组最开始下标开始遍历,选取较小的依次放入原数组对应位置
* 3. 最终如果左右数组中有一个已经遍历完成,另一个数组所剩的元素直接放入元素组后面部分即可
*/
// STEP1
int[] leftArr = new int[midIndex - startIndex];
int[] rightArr = new int[endIndex - midIndex];
System.arraycopy(arr, startIndex, leftArr, 0, leftArr.length);
System.arraycopy(arr, midIndex, rightArr, 0, rightArr.length);
// STEP2
int k = startIndex; // 存储原数组中的下标
int i = 0; // 存储左边数组的下标
int j = 0; // 存储右边数组的下标
while (i < leftArr.length && j < rightArr.length) {
// 将较小的元素复制到元素组对应下标k,并且移动较小元素所在数组下标
if (leftArr[i] < rightArr[j]) {
arr[k++] = leftArr[i++];
} else {
// 此时说明 arr[i]到arr[leftArr.length - 1]的值都比arr[j]大,即此时以arr[j]结尾的逆序对个数为:
count += leftArr.length - i;
arr[k++] = rightArr[j++];
}
}
// STEP3
if (i < leftArr.length) {
System.arraycopy(leftArr, i, arr, k, leftArr.length - i);
} else if (j <= rightArr.length) {
System.arraycopy(rightArr, j, arr, k, rightArr.length - j);
}
}