二分法查找
概述
二分查找也稱為折半查找(Binary Search),它是一種效率較高的查找方法。
但是,折半查找要求線性表必須採用順序儲存結構,且表格中元素依關鍵字有序排列。
歸併排序即運用了二分法的思想。首先需要一個由小到大排序好的數組,先比較中間的值,如果比要找的大,則向前找,取中間值前面的一半再找中間值再比較。
如果比要找的小,則往後找,取中間值後面的一半再取中間值再比較。
遞歸實作
這裡,我使用了遞歸的方法來實現。
首先需要確認查找的範圍,即有一個左索引和右索引,每次取(left right)/2為中間值,比較要找的元素和中間值的大小,若中間值大,則向前找,即遞歸範圍為left ,mid-1。反之向右找,即遞歸範圍mid 1,right。若相等即為找到。
但是需要繼續往此索引的前後找找看有沒有和其相等的值,一併加入到集合中,最後返回這個集合。
遞迴實作程式碼
package search; import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class BinarySearch { public static void main(String[] args) { int[] array = {1,1,1,2,3,4,5,6,7}; List<Integer> integers = binarySearch(array, 0, array.length - 1, 1); // for (Integer integer : integers) { // System.out.print(integer+ " "); // } System.out.println(integers); } public static List<Integer> binarySearch(int[] array, int left, int right, int value){ //如果左索引大于右索引,则说明全部遍历完了,也没有找到相应的值,返回空集合即可 if (left>right){ return new ArrayList<Integer>(); } //获取中间值的下标(二分) int mid = (left+right)/2; //如果要找的值比中间值小,则继续向左找 if (value < array[mid]){ return binarySearch(array, left, mid-1, value); //要找的值比中间值小大,则向右找 }else if (value > array[mid]){ return binarySearch(array, mid+1, right, value); //否则,说明相等,找到了 }else { //找到一个,还需要向左右找找看有没有相同的值 List<Integer> resultList = new ArrayList(); //向左循环找,如果有,则加入到集合中 int temp = mid - 1; while (temp>=0 && array[temp] == value){ resultList.add(temp); temp -= 1; } //向右循环找,如果有,则加入到集合中 temp = mid + 1; while (temp < array.length && array[temp] == value){ resultList.add(temp); temp += 1; } //将一开始找到的那个索引页加入到集合中。 resultList.add(mid); return resultList; } } //以下这段代码来自百度百科,供大家参考。 public static int binarySearch(Integer[] srcArray, int des) { //定义初始最小、最大索引 int start = 0; int end = srcArray.length - 1; //确保不会出现重复查找,越界 while (start <= end) { //计算出中间索引值 int middle = (end + start)>>>1 ;//防止溢出 if (des == srcArray[middle]) { return middle; //判断下限 } else if (des < srcArray[middle]) { end = middle - 1; //判断上限 } else { start = middle + 1; } } //若没有,则返回-1 return -1; } }
迴圈實作程式碼(非遞迴)
package search; import java.util.ArrayList; import java.util.Arrays; import java.util.List; /** * @Author: sshdg * @Date: 2020/9/21 9:22 */ public class BinarySearch3 { public static void main(String[] args) { int[] array = {1,1,1,1,1,2,3,4,5,6,7}; System.out.println(BinarySearch3.binarySearch(array, 7)); } public static List<Integer> binarySearch(int[] array, int key){ List<Integer> resultList = new ArrayList<>(); int start = 0; int end = array.length - 1; while (start <= end){ int mid = (start + end) / 2; int midValue = array[mid]; if (key > midValue){ //key比中间值大。向右找 start = mid + 1; } else if (key < midValue){ //key比中间值小。向左找 end = mid - 1; } else { //否则就找到了 //先向左找有没有相同值 int temp = mid -1; while (temp >= start && array[temp] == key){ resultList.add(temp); temp -= 1; } //将一开始找到的加入结果集 resultList.add(mid); //再向右找找有没有相同值 temp = mid + 1; while (temp <= end && array[temp] == key){ resultList.add(temp); temp += 1; } break; } } return resultList; } }
二分法查找(遞迴、迴圈)
public class BinarySearch { /** * @author JadeXu * @// TODO: 2020/12/7 二分查找 * 思路: * 1、获取数组的中间值,先获取下标,方便多次查找 * 奇数位的数组直接获取中间位,偶数位的数组获取中间的第一位或第二位都可,一般获取第一位(因为与奇数位获取中间值的方法一样) * 2、获取查找的区间范围,start:区间开始的下标,end:区间结束的下标 * 3、判断查找的数和中间位的数是否相同 * 相同时,直接返回需要的数据,跳出方法 * 大于时,即数可能在中间值右边的区间内,此时start = mid+1,即mid往后移一位,就得到了中间值右边区间的开始下标 * 小于时,即数可能在中间值左边的区间内,此时end = mid-1,即mid往前移一位,就得到了中间值左边区间的结束下标 * 当一个区间里,开始下标小于等于结束下标时,该区间才是有效区间,才能继续查找。否则无效,返回找不到,跳出方法 */ //循环 /** * @param arr 已经升序好的int[] * @param num 需要查找的数字 * @return 找到则返回下标,没找到则返回-1 */ private static int binarySearchByCycle(int[] arr,int num) { int start = 0; int end = arr.length - 1; while (start <= end){ int mid = (start + end) / 2; if(num == arr[mid]){ return mid; }else if(num > arr[mid]){ start = mid + 1; }else { end = mid - 1; } } return -1; } //递归 /** * @param arr 已经升序好的int[] * @param num 需要查找的数字 * @param start 区间开始下标 * @param end 区间结束下标 * @return 找到则返回下标,没找到则返回-1 */ private static int binarySearchByRecursion(int[] arr,int num,int start,int end) { int mid = (start + end) / 2; if(num == arr[mid]){ return mid; }else if(num > arr[mid]){ start = mid + 1; }else { end = mid - 1; } if(start <= end){ mid = binarySearchByRecursion(arr,num,start,end); //递归继续寻找 }else { mid = -1; } return mid; } }
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新興技術對Java的平台獨立性既有威脅也有增強。 1)雲計算和容器化技術如Docker增強了Java的平台獨立性,但需要優化以適應不同雲環境。 2)WebAssembly通過GraalVM編譯Java代碼,擴展了其平台獨立性,但需與其他語言競爭性能。

不同JVM實現都能提供平台獨立性,但表現略有不同。 1.OracleHotSpot和OpenJDKJVM在平台獨立性上表現相似,但OpenJDK可能需額外配置。 2.IBMJ9JVM在特定操作系統上表現優化。 3.GraalVM支持多語言,需額外配置。 4.AzulZingJVM需特定平台調整。

平台獨立性通過在多種操作系統上運行同一套代碼,降低開發成本和縮短開發時間。具體表現為:1.減少開發時間,只需維護一套代碼;2.降低維護成本,統一測試流程;3.快速迭代和團隊協作,簡化部署過程。

Java'splatformindependencefacilitatescodereusebyallowingbytecodetorunonanyplatformwithaJVM.1)Developerscanwritecodeonceforconsistentbehavioracrossplatforms.2)Maintenanceisreducedascodedoesn'tneedrewriting.3)Librariesandframeworkscanbesharedacrossproj

要解決Java應用程序中的平台特定問題,可以採取以下步驟:1.使用Java的System類查看系統屬性以了解運行環境。 2.利用File類或java.nio.file包處理文件路徑。 3.根據操作系統條件加載本地庫。 4.使用VisualVM或JProfiler優化跨平台性能。 5.通過Docker容器化確保測試環境與生產環境一致。 6.利用GitHubActions在多個平台上進行自動化測試。這些方法有助於有效地解決Java應用程序中的平台特定問題。

類加載器通過統一的類文件格式、動態加載、雙親委派模型和平台無關的字節碼,確保Java程序在不同平台上的一致性和兼容性,實現平台獨立性。

Java編譯器生成的代碼是平台無關的,但最終執行的代碼是平台特定的。 1.Java源代碼編譯成平台無關的字節碼。 2.JVM將字節碼轉換為特定平台的機器碼,確保跨平台運行但性能可能不同。

多線程在現代編程中重要,因為它能提高程序的響應性和資源利用率,並處理複雜的並發任務。 JVM通過線程映射、調度機制和同步鎖機制,在不同操作系統上確保多線程的一致性和高效性。


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