python 数据流中的移动平均值_剑指Offer-41-数据流中的中位数
生活随笔
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python 数据流中的移动平均值_剑指Offer-41-数据流中的中位数
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題目
題目描述
如何得到一個數據流中的中位數?如果從數據流中讀出奇數個數值,那么中位數就是所有數值排序之后位于中間的數值。如果從數據流中讀出偶數個數值,那么中位數就是所有數值排序之后中間兩個數的平均值。
例如,
[2,3,4] 的中位數是 3
[2,3] 的中位數是 (2 + 3) / 2 = 2.5
設計一個支持以下兩種操作的數據結構:
- void addNum(int num) - 從數據流中添加一個整數到數據結構中。 - double findMedian() - 返回目前所有元素的中位數。
示例1
輸入:["MedianFinder","addNum","addNum","findMedian","addNum","findMedian"]
[[],[1],[2],[],[3],[]]輸出: [null,null,null,1.50000,null,2.00000]
示例2
輸入:["MedianFinder","addNum","findMedian","addNum","findMedian"]
[[],[2],[],[3],[]] 輸出: [null,null,2.00000,null,2.50000]
題解
堆
維護同樣大小的 小頂堆和大頂堆,分別存放較大和較小的一半元素,根據兩個堆頂元素得到數據流的中位數。新元素進堆(允許大值堆/小頂堆比小值堆/大頂堆元素個數多1):
- 當 大值堆不等于小值堆 元素個數時: 即大值堆個數多一個,上一輪中位數為大值堆堆頂元素,則將新元素插入大值堆,再將大值堆堆頂元素彈出并插入到小值堆,此時大值堆與小值堆元素個數相等,由兩個堆頂元素共同確定中位數;
- 當 大值堆等于小值堆 元素個數時: 將新元素插入小值堆,再將小值堆堆頂元素彈出插入到大值堆,此時大值堆元素個數多1,堆頂元素為中位數;
總結
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