Heim >Java >javaLernprogramm >Java -Programm, um die oberen und unteren Elemente eines bestimmten Stacks zu finden
In diesem Tutorial wird erklärt, wie man Java verwendet, um die oberen und unteren Elemente eines bestimmten Stapels zu finden.
DerStack repräsentiert einen linearen Datensatz, der dem zuletzt zuletzt im ersten Out (LIFO) -Prinzip folgt, sodass Elemente an derselben Stelle hinzugefügt und entfernt werden. Wir werden weiter zwei Möglichkeiten untersuchen, um die oberen und unteren Elemente eines bestimmten Stapels zu finden, d. H. Über und rekursiv .
Problemanweisungund die rekursiven Methoden in unserem benutzerdefinierten Stapel verwenden, um sicherzustellen, dass der ursprüngliche Stapel unverändert bleibt.
Geben Sie 1ein
<code>stack = [5, 10, 15, 20, 25, 30]</code>Ausgabe 1
<code>堆栈中的顶部元素是 --> 30 堆栈中的底部元素是 --> 5</code>Geben Sie 2
ein
<code>stack = [1000, 2000, 3000, 4000, 5000]</code>Ausgabe 2
Iterationsmethode, um obere und untere Elemente zu finden
<code>堆栈元素:5000 4000 3000 2000 1000 底部元素:1000 顶部元素:5000</code>
initialisieren Sie den Stapel mit einem
<code class="language-java">class MyStack { private int maxSize; private int[] stackArray; private int top; // 使用MyStack构造函数初始化堆栈 public MyStack(int size) { this.maxSize = size; this.stackArray = new int[maxSize]; // 将Top变量初始化为-1,表示空堆栈 this.top = -1; } // 将元素添加到stackArray中 public void push(int value) { if (top < maxSize -1) { stackArray[++top] = value; } else { System.out.println("堆栈已满"); } } // 使用peek()查找顶部元素 public int peek() { if (top >= 0) { return stackArray[top]; } else { System.out.println("堆栈为空。"); return -1; } } // 使用bottom()查找堆栈数组中的底部元素(第一个添加的值) public int bottom() { if (top >= 0) { return stackArray[0]; } else { System.out.println("堆栈为空。"); return -1; } } } public class Main { public static void main(String[] args) { MyStack stack = new MyStack(6); // 创建大小为6的堆栈 // 将元素压入堆栈 stack.push(5); stack.push(10); stack.push(15); stack.push(20); stack.push(25); stack.push(30); // 检索顶部和底部元素 int topElement = stack.peek(); int bottomElement = stack.bottom(); // 打印最终输出 System.out.println("堆栈中的顶部元素是 --> " + topElement); System.out.println("堆栈中的底部元素是 --> " + bottomElement); } }</code>
<code>堆栈中的顶部元素是 --> 30 堆栈中的底部元素是 --> 5</code>
Raumkomplexität: o (n), da wir Maxsize reparieren, um N -Elemente proportional zur Größe des Stapels zu speichern.
rekursive Methode, um obere und untere Elemente zu finden Bei diesem Ansatz werden wir die Rekursion verwenden, um die oberen und unteren Elemente im Stapel zu finden. Der Stapel wird unter Verwendung des Push () -Operation initialisiert und gebildet und extrahiert rekursiv die erforderlichen Elemente. Hier sind die Schritte, um die oberen und unteren Elemente eines bestimmten Stapels zu finden:
<code>stack = [5, 10, 15, 20, 25, 30]</code>Ausgabe
<code>堆栈中的顶部元素是 --> 30 堆栈中的底部元素是 --> 5</code>
Zeitkomplexität: Gesamt ist O (n), da ein Element o (1) in der Push () -Operation während der Stapelbildung von Größe n verbringt. Im schlimmsten Fall kosten rekursive Betriebsvorgänge O (n).
räumliche Komplexität: Aufgrund des rekursiven Anrufstapels ist rekursiv o (n). Das Array selbst verwendet auch O (n), um N -Elemente zu speichern.
Schlussfolgerung
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonJava -Programm, um die oberen und unteren Elemente eines bestimmten Stacks zu finden. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!