このチュートリアルでは、指定された配列のサイズ 3 の反転を計算する方法を学びます。
問題ステートメント - 個別の数値エントリを含む長さ n の配列が与えられます。 arr[i] > arr[j] > arr[k] (I
ここでは、まず総当たり法を学習し、次にその時間と空間の複雑さを最適化します。
ブルートフォース手法を使用する
ブルート フォース アプローチでは、3 つのネストされた for ループを使用して、サイズ 3 のカウント反転を見つけます。最初のループは 1 番目の要素から n-2 番目の要素まで繰り返し、2 番目のループは i 番目の要素から n-1 番目の要素まで繰り返します。前の要素が次の要素より大きい場合は、配列を反復処理して、中央の要素より小さい要素を見つけます。
###文法###ユーザーは、以下の構文に従って総当たり法を使用して、指定された配列のサイズ 3 の反転を計算できます。
リーリー ###アルゴリズム###ステップ 1
- - for ループを使用して、最初の n-2 要素を繰り返します。
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例 1
以下の例では、サイズ 3 の反転ペアの総数を見つけるために総当たり法を実装します。
指定された配列では、ユーザーは出力で 2 つの反転ペアのみを確認できます。最初の反転ペアは (10,5,4) で、2 番目の反転ペアは (20,5,4) です。
リーリー時間と空間の複雑さ
時間計算量
- - 3 つのネストされた for ループを使用するため、時間計算量は O(n^3) です。
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ネストされた 2 つの for ループを使用する
このメソッドでは、2 つのネストされたループを使用します。現在の要素の右側にある小さい要素の合計数と、左側にある大きい要素の合計数を見つけます。その後、この 2 つを乗算して、特定の数値の反転の合計数を取得します。
ユーザーは、以下の構文に従って、JavaScript で 2 つのネストされたループを使用してサイズ 3 の反転を計算できます。
リーリー ###アルゴリズム###ステップ 1
- for ループを使用して、配列の n 要素を繰り返します。
- ステップ 2
- for ループを使用して、現在の要素の右側にある、現在の要素より小さい要素をすべて検索します。
- ステップ 3
- for ループを再度使用して、現在の要素の左側にある、現在の要素より大きい要素をすべて検索します。
- ステップ 4
- 左右の変数の値を乗算し、「cnt」変数に追加します。
例 2 -
次の例では、上記の方法で示したように、2 つのネストされたループを使用して、サイズ 3 の反転の合計数を見つけます。ユーザーは、出力が最初の方法と同じであることを確認できます。 リーリー 時間と空間の複雑さ
- 2 つのネストされたループを使用するため、上記の方法の時間計算量は O(n^2) です。
- 空間複雑度
- 一定空間を使用する場合、空間複雑度は O(1) です。
ユーザーは、指定された配列内でサイズ 3 の反転数を見つける 2 つの方法を学習しました。最初のアプローチでは、総当たりアプローチを使用して問題を解決し、2 番目のアプローチでは、時間の複雑さを軽減するためにソリューションをさらに最適化しました。
以上が指定された配列のサイズ 3 の反転を計算する JavaScript プログラムの詳細内容です。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。

Web開発におけるJavaScriptの主な用途には、クライアントの相互作用、フォーム検証、非同期通信が含まれます。 1)DOM操作による動的なコンテンツの更新とユーザーインタラクション。 2)ユーザーエクスペリエンスを改善するためにデータを提出する前に、クライアントの検証が実行されます。 3)サーバーとのリフレッシュレス通信は、AJAXテクノロジーを通じて達成されます。

JavaScriptエンジンが内部的にどのように機能するかを理解することは、開発者にとってより効率的なコードの作成とパフォーマンスのボトルネックと最適化戦略の理解に役立つためです。 1)エンジンのワークフローには、3つの段階が含まれます。解析、コンパイル、実行。 2)実行プロセス中、エンジンはインラインキャッシュや非表示クラスなどの動的最適化を実行します。 3)ベストプラクティスには、グローバル変数の避け、ループの最適化、constとletsの使用、閉鎖の過度の使用の回避が含まれます。

Pythonは、スムーズな学習曲線と簡潔な構文を備えた初心者により適しています。 JavaScriptは、急な学習曲線と柔軟な構文を備えたフロントエンド開発に適しています。 1。Python構文は直感的で、データサイエンスやバックエンド開発に適しています。 2。JavaScriptは柔軟で、フロントエンドおよびサーバー側のプログラミングで広く使用されています。

PythonとJavaScriptには、コミュニティ、ライブラリ、リソースの観点から、独自の利点と短所があります。 1)Pythonコミュニティはフレンドリーで初心者に適していますが、フロントエンドの開発リソースはJavaScriptほど豊富ではありません。 2)Pythonはデータサイエンスおよび機械学習ライブラリで強力ですが、JavaScriptはフロントエンド開発ライブラリとフレームワークで優れています。 3)どちらも豊富な学習リソースを持っていますが、Pythonは公式文書から始めるのに適していますが、JavaScriptはMDNWebDocsにより優れています。選択は、プロジェクトのニーズと個人的な関心に基づいている必要があります。

C/CからJavaScriptへのシフトには、動的なタイピング、ゴミ収集、非同期プログラミングへの適応が必要です。 1)C/Cは、手動メモリ管理を必要とする静的に型付けられた言語であり、JavaScriptは動的に型付けされ、ごみ収集が自動的に処理されます。 2)C/Cはマシンコードにコンパイルする必要がありますが、JavaScriptは解釈言語です。 3)JavaScriptは、閉鎖、プロトタイプチェーン、約束などの概念を導入します。これにより、柔軟性と非同期プログラミング機能が向上します。

さまざまなJavaScriptエンジンは、各エンジンの実装原則と最適化戦略が異なるため、JavaScriptコードを解析および実行するときに異なる効果をもたらします。 1。語彙分析:ソースコードを語彙ユニットに変換します。 2。文法分析:抽象的な構文ツリーを生成します。 3。最適化とコンパイル:JITコンパイラを介してマシンコードを生成します。 4。実行:マシンコードを実行します。 V8エンジンはインスタントコンピレーションと非表示クラスを通じて最適化され、Spidermonkeyはタイプ推論システムを使用して、同じコードで異なるパフォーマンスパフォーマンスをもたらします。

現実世界におけるJavaScriptのアプリケーションには、サーバー側のプログラミング、モバイルアプリケーション開発、モノのインターネット制御が含まれます。 2。モバイルアプリケーションの開発は、ReactNativeを通じて実行され、クロスプラットフォームの展開をサポートします。 3.ハードウェアの相互作用に適したJohnny-Fiveライブラリを介したIoTデバイス制御に使用されます。

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