当前位置: 首页 > news >正文

算法系列--递归

一.如何理解递归

递归对于初学者来说是一个非常抽象的概念,笔者在第一次学习时也是迷迷糊糊的(二叉树遍历),递归的代码看起来非常的简洁,优美,但是如何想出来递归的思路或者为什么能用递归这是初学者很难分析出来的

笔者在学习的过程中通过刷题,也总结出自己的一些经验,总结来说就是要胆大心细,宏观看待问题

其实很多递归的问题如果从宏观的角度去看,其实特别简单,比如二叉树的后序遍历,他无非就是:

  1. 你先给我一个根节点
  2. 访问根节点的左子树
  3. 访问根节点的右子树
  4. 再打印当前节点的值

对于每一个节点的操作都是相同的,如果从宏观的角度看,我们可以把一个复杂的二叉树想象成一个只有三个节点的二叉树
在这里插入图片描述
把二叉树的后序遍历就当做访问这个只有三个节点的二叉树,按照左右根的顺序遍历

dfs(TreeNode root) {if(root == null) return;dfs(root.left);// 访问左节点dfs(root.right);// 访问右结点println(root.val);// 打印当前节点的值
}

大致总结下来递归问题的思路如下:

  1. 分析:根据题目分析,判断是否有重复的子问题,如果有,就可以利用递归解决,设计出函数头,从宏观的角度想,要完成这次操作,这个"接口"需要什么参数(二叉树的遍历需要root,快排需要一个数组和开始结束位置)
  2. 设计函数体:只关注某一个子问题的具体操作,比如二叉树的后序遍历的子问题就完成三步:访问左子树,访问右子树,打印当前节点
  3. 递归出口:确定好递归出口,将子问题分割到最小单元进行确定,比如二叉树的遍历当节点为空时就不需要再去执行任何操作了,直接返回即可,快排,分割到数组只有一个数字或者为空时(l >= r)就不需要继续分治了

二.例题解析:

1.汉诺塔问题

链接:https://leetcode.cn/problems/hanota-lcci/description/

分析:

  1. 函数头:给我三个柱子和盘子数
  2. 函数体:先借助c将a上的n-1个盘子移动到b,然后将a剩余的最大的盘子移动到c,再借助a,将b上的n-1个盘子移动到c
  3. 递归出口:当只有一个盘子的时候,直接移动
    在这里插入图片描述

代码:

class Solution {public void hanota(List<Integer> A, List<Integer> B, List<Integer> C) {int n = A.size();dfs(A,B,C,n);}private void dfs(List<Integer> a, List<Integer> b, List<Integer> c,int n) {// 递归结束条件 只有一个盘子的时候直接移动if(n == 1) {c.add(a.remove(a.size() - 1));return;}// 模拟:借助c,将a上的n-1个盘子移动到b上dfs(a,c,b,n-1);// 将最大的盘子移动到c上c.add(a.remove(a.size() - 1));// 模拟:借助a,将b盘上的n-1个盘子移动到c上dfs(b,a,c,n-1);}
}

2.合并两个有序链表

链接: https://leetcode.cn/problems/merge-two-sorted-lists/

分析:

  1. 函数头:两个链表的头结点
  2. 函数体:判断较小值,合并之后的所有节点,并连接返回的节点
  3. 递归出口:只有一个节点或者为空
    在这里插入图片描述

代码:

/*** Definition for singly-linked list.* public class ListNode {*     int val;*     ListNode next;*     ListNode() {}*     ListNode(int val) { this.val = val; }*     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }* }*/
class Solution {public ListNode mergeTwoLists(ListNode list1, ListNode list2) {// 递归if(list1 == null) return list2;if(list2 == null) return list1;// 将后面的链表给我合并好,并且返回合并好的节点if(list1.val < list2.val) {list1.next = mergeTwoLists(list1.next,list2);return list1;}else {list2.next = mergeTwoLists(list2.next,list1);return list2;}}
}

3.反转链表

链接: https://leetcode.cn/problems/reverse-linked-list/submissions/514361305/

分析:

  1. 函数头:给我头结点,逆序整个链表
  2. 函数体:逆序之后的所有节点,并且返回逆序之后的头结点,然后和当前节点拼接
  3. 递归出口:只有一个节点或者为空
    在这里插入图片描述

代码:

/*** Definition for singly-linked list.* public class ListNode {*     int val;*     ListNode next;*     ListNode() {}*     ListNode(int val) { this.val = val; }*     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }* }*/
class Solution {public ListNode reverseList(ListNode head) {// 递归出口if(head == null || head.next == null) return head;// 函数体  你给我逆置后面的所有链表并且返回新的头结点ListNode newhead = reverseList(head.next);// 反转head.next.next = head;head.next = null;return newhead;}
}

4.两两交换链表中的节点

链接: https://leetcode.cn/problems/swap-nodes-in-pairs/

分析:

  1. 函数头:重复子问题就是`给我一个节点,两两交换后面的链表的所有节点
  2. 函数体:关注每一个子问题要干什么,得到交换后的头节点,然后链接这个头结点
  3. 递归出口:空或者只有一个节点
    在这里插入图片描述

代码:

/*** Definition for singly-linked list.* public class ListNode {*     int val;*     ListNode next;*     ListNode() {}*     ListNode(int val) { this.val = val; }*     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }* }*/
class Solution {public ListNode swapPairs(ListNode head) {if(head == null || head.next == null) return head;ListNode ret = head.next;// 最终要返回的节点应该是head.next(是头结点的下一个节点)ListNode newHead = swapPairs(head.next.next);head.next.next = head;head.next = newHead;return ret;}
}

5.Pow(x, n)- 快速幂

链接: https://leetcode.cn/problems/powx-n/submissions/514390268/

分析:

  1. 函数头:结合快速幂的思想,递归函数就是求x ^ n的值
  2. 函数体:每一个子问题的操作,得到 x ^ n / 2的值,再判断返回的结果的值
  3. 递归出口:n == 0

在这里插入图片描述
代码:

class Solution {public double myPow(double x, int n) {// 注意n可能为负数return n < 0 ? 1.0 / pow(x,-n) : pow(x,n);}public double pow(double x,int n) {if(n == 0) return 1.0;double tmp = pow(x,n/2);return n % 2 == 0 ? tmp * tmp : tmp * tmp * x;}
}
http://www.lryc.cn/news/322461.html

相关文章:

  • 【JS】替换文本为emjio表情
  • Solr完结版
  • 外包干了5天,技术退步明显。。。。
  • Cronos zkEVM 基于 Covalent Network(CQT)数据可用性 API,推动其 Layer2 DeFi 生态更好地发展
  • 基于SpringBoot的高校办公室行政事务管理系统
  • Linux系统及操作 (04)
  • 粒子群算法 - 目标函数最优解计算
  • 关于MySQL数据库的学习3
  • 笔试题——得物春招实习
  • 动手做简易版俄罗斯方块
  • 【极简无废话】open3d可视化torch、numpy点云
  • C语言经典算法-6
  • 【计算机考研】杭电 vs 浙工大 怎么选?
  • 激活函数
  • 使用Jackson进行 JSON 序列化和反序列化
  • Linux/Uinx 系统编程:定时器以及时钟同步
  • (Ubuntu中调用相机花屏)Astra plus深度相机--rgb彩色图像花屏解决方法之一
  • iPaaS平台能帮助企业解决什么问题?
  • 数学建模(灰色关联度 python代码 案例)
  • 【DP】第十四届蓝桥杯省赛C++ B组《接龙数列》(C++)
  • 文件包含漏洞(input、filter、zip)
  • 使用iconv解决Linux/Ubuntu/Debian中gb2312中文文档乱码问题
  • 图论中的最小生成树:Kruskal与Prim算法深入解析
  • uniapp 之 实现商品详情的锚点跳转(类似京东商品详情-点击顶部按钮跳转的对应的页面的内容区域)
  • PPT好看配色
  • 微信小程序执行环境(微信端)与浏览器环境有何不同
  • Java小项目--满汉楼
  • 微信怎样群发更高效?
  • javaSwing愤怒的小鸟
  • 10 开源鸿蒙中芯片与开发板对应的源码(硬件相关的部分)