この記事では主に、PHP でよく使用されるアルゴリズムとデータ構造の詳細な例を紹介します。興味のある方はぜひ参考にしてください。
例は次のとおりです:
<?php /** * Created by PhpStorm. * User: qishou * Date: 15-8-2 * Time: 上午9:12 */ header("content-type:text/html;charset=utf-8"); $arr = array(3,5,8,4,9,6,1,7,2); echo implode(" ",$arr)."<br/>"; //--------------------------------------- // 常用排序算法 //--------------------------------------- //冒泡排序 function BubbleSort($arr){ $length = count($arr); if($length$i;$j--){ if($arr[$j]"; //快速排序 function QSort($arr){ $length = count($arr); if($length "; //选择排序(不稳定) function SelectSort($arr){ $length = count($arr); if($length"; //插入排序 function InsertSort($arr){ $length = count($arr); if($length =0){ $arr[$j+1] = $arr[$j]; $j--; } $arr[$j+1] = $x; } return $arr; } echo '插入排序:'; echo implode(' ',InsertSort($arr))."<br>"; //--------------------------------------- // 常用查找算法 //--------------------------------------- //二分查找 function binary_search($arr,$low,$high,$key){ while($low$arr[$mid]){ $low = $mid+1; } } return -1; } $key = 6; echo "二分查找{$key}的位置:"; echo binary_search(QSort($arr),0,8,$key); //顺序查找 function SqSearch($arr,$key){ $length = count($arr); for($i=0;$i顺序常规查找{$key}的位置:"; echo SqSearch($arr,$key); //--------------------------------------- // 常用数据结构 //--------------------------------------- //线性表的删除(数组实现) function delete_array_element($arr,$pos){ $length = count($arr); if($pos$length){ return "删除位置出错!"; } for($i=$pos-1;$i除第{$pos}位置上的元素后:"; echo implode(' ',delete_array_element($arr,$pos))."<br>"; /** * Class Node * PHP模拟链表的基本操作 */ class Node{ public $data = ''; public $next = null; } //初始化 function init($linkList){ $linkList->data = 0; //用来记录链表长度 $linkList->next = null; } //头插法创建链表 function createHead(&$linkList,$length){ for($i=0;$idata = $i; $newNode->next = $linkList->next;//因为PHP中对象本身就是引用所以不用再可用“&” $linkList->next = $newNode; $linkList->data++; } } //尾插法创建链表 function createTail(&$linkList,$length){ $r = $linkList; for($i=0;$idata = $i; $newNode->next = $r->next; $r->next = $newNode; $r = $newNode; $linkList->data++; } } //在指定位置插入指定元素 function insert($linkList,$pos,$elem){ if($pos$linkList->data+1){ echo "插入位置错误!"; } $p = $linkList; for($i=1;$inext; } $newNode = new Node(); $newNode->data = $elem; $newNode->next = $p->next; $p->next = $newNode; } //删除指定位置的元素 function delete($linkList,$pos){ if($pos$linkList->data+1){ echo "位置不存在!"; } $p = $linkList; for($i=1;$inext; } $q = $p->next; $p->next = $q->next; unset($q); $linkList->data--; } //输出链表数据 function show($linkList){ $p = $linkList->next; while($p!=null){ echo $p->data." "; $p = $p->next; } echo '<br>'; } $linkList = new Node(); init($linkList);//初始化 createTail($linkList,10);//尾插法创建链表 show($linkList);//打印出链表 insert($linkList,3,'a');//插入 show($linkList); delete($linkList,3);//删除 show($linkList); /** * Class Stack * 用PHP模拟顺序栈的基本操作 */ class Stack{ //用默认值直接初始化栈了,也可用构造方法初始化栈 private $top = -1; private $maxSize = 5; private $stack = array(); //入栈 public function push($elem){ if($this->top >= $this->maxSize-1){ echo "栈已满!<br>"; return; } $this->top++; $this->stack[$this->top] = $elem; } //出栈 public function pop(){ if($this->top == -1){ echo "栈是空的!"; return ; } $elem = $this->stack[$this->top]; unset($this->stack[$this->top]); $this->top--; return $elem; } //打印栈 public function show(){ for($i=$this->top;$i>=0;$i--){ echo $this->stack[$i]." "; } echo "<br>"; } } $stack = new Stack(); $stack->push(3); $stack->push(5); $stack->push(8); $stack->push(7); $stack->push(9); $stack->push(2); $stack->show(); $stack->pop(); $stack->pop(); $stack->pop(); $stack->show(); /** * Class Deque * 使用PHP实现双向队列 */ class Deque{ private $queue = array(); public function addFirst($item){//头入队 array_unshift($this->queue,$item); } public function addLast($item){//尾入队 array_push($this->queue,$item); } public function removeFirst(){//头出队 array_shift($this->queue); } public function removeLast(){//尾出队 array_pop($this->queue); } public function show(){//打印 foreach($this->queue as $item){ echo $item." "; } echo "<br>"; } } $deque = new Deque(); $deque->addFirst(2); $deque->addLast(3); $deque->addLast(4); $deque->addFirst(5); $deque->show(); //PHP解决约瑟夫环问题 //方法一 function joseph_ring($n,$m){ $arr = range(1,$n); $i = 0; while(count($arr)>1){ $i=$i+1; $head = array_shift($arr); if($i%$m != 0){ //如果不是则重新压入数组 array_push($arr,$head); } } return $arr[0]; } //方法二 function joseph_ring2($n,$m){ $r = 0; for($i=2;$i".joseph_ring(60,5)."<br>"; echo "<br>".joseph_ring2(60,5)."<br>";
以上がこの記事の全内容です、皆さんの学習に役立つことを願っています。
関連する推奨事項:
phpデータ構造シーケンシャルリンクありlist リンク線形テーブルの使い方の詳しい説明
以上が一般的なPHPアルゴリズムとデータ構造例の詳細な説明の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

PHPは、特にWeb開発の分野で、最新のプログラミングで強力で広く使用されているツールのままです。 1)PHPは使いやすく、データベースとシームレスに統合されており、多くの開発者にとって最初の選択肢です。 2)動的コンテンツ生成とオブジェクト指向プログラミングをサポートし、Webサイトを迅速に作成および保守するのに適しています。 3)PHPのパフォーマンスは、データベースクエリをキャッシュおよび最適化することで改善でき、その広範なコミュニティと豊富なエコシステムにより、今日のテクノロジースタックでは依然として重要になります。

PHPでは、弱い参照クラスを通じて弱い参照が実装され、ガベージコレクターがオブジェクトの回収を妨げません。弱い参照は、キャッシュシステムやイベントリスナーなどのシナリオに適しています。オブジェクトの生存を保証することはできず、ごみ収集が遅れる可能性があることに注意する必要があります。

\ _ \ _ Invokeメソッドを使用すると、オブジェクトを関数のように呼び出すことができます。 1。オブジェクトを呼び出すことができるように\ _ \ _呼び出しメソッドを定義します。 2。$ obj(...)構文を使用すると、PHPは\ _ \ _ Invokeメソッドを実行します。 3。ロギングや計算機、コードの柔軟性の向上、読みやすさなどのシナリオに適しています。

繊維はPhp8.1で導入され、同時処理機能が改善されました。 1)繊維は、コルーチンと同様の軽量の並行性モデルです。 2)開発者がタスクの実行フローを手動で制御できるようにし、I/O集約型タスクの処理に適しています。 3)繊維を使用すると、より効率的で応答性の高いコードを書き込むことができます。

PHPコミュニティは、開発者の成長を支援するための豊富なリソースとサポートを提供します。 1)リソースには、公式のドキュメント、チュートリアル、ブログ、LaravelやSymfonyなどのオープンソースプロジェクトが含まれます。 2)StackOverFlow、Reddit、およびSlackチャネルを通じてサポートを取得できます。 3)開発動向は、RFCに従うことで学ぶことができます。 4)コミュニティへの統合は、積極的な参加、コード共有への貢献、および学習共有への貢献を通じて達成できます。

PHP and Python each have their own advantages, and the choice should be based on project requirements. 1.PHPは、シンプルな構文と高い実行効率を備えたWeb開発に適しています。 2。Pythonは、簡潔な構文とリッチライブラリを備えたデータサイエンスと機械学習に適しています。

PHPは死にかけていませんが、常に適応して進化しています。 1)PHPは、1994年以来、新しいテクノロジーの傾向に適応するために複数のバージョンの反復を受けています。 2)現在、電子商取引、コンテンツ管理システム、その他の分野で広く使用されています。 3)PHP8は、パフォーマンスと近代化を改善するために、JITコンパイラおよびその他の機能を導入します。 4)Opcacheを使用してPSR-12標準に従って、パフォーマンスとコードの品質を最適化します。

PHPの将来は、新しいテクノロジーの傾向に適応し、革新的な機能を導入することで達成されます。1)クラウドコンピューティング、コンテナ化、マイクロサービスアーキテクチャに適応し、DockerとKubernetesをサポートします。 2)パフォーマンスとデータ処理の効率を改善するために、JITコンパイラと列挙タイプを導入します。 3)パフォーマンスを継続的に最適化し、ベストプラクティスを促進します。


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