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41.数据流中的中位数(困难)***

41.数据流中的中位数(困难)***

作者: 今天柚稚了么 | 来源:发表于2020-02-18 13:54 被阅读0次

    题目描述:

    如何得到一个数据流中的中位数?如果从数据流中读出奇数个数值,那么中位数就是所有数值排序之后位于中间的数值。如果从数据流中读出偶数个数值,那么中位数就是所有数值排序之后中间两个数的平均值。
    例如,[2,3,4] 的中位数是 3,[2,3] 的中位数是 (2 + 3) / 2 = 2.5
    设计一个支持以下两种操作的数据结构:
    void addNum(int num) - 从数据流中添加一个整数到数据结构中。
    double findMedian() - 返回目前所有元素的中位数。
    示例:
    addNum(1)
    addNum(2)
    findMedian() -> 1.5
    addNum(3)
    findMedian() -> 2

    思路:堆

    转载自https://leetcode-cn.com/problems/find-median-from-data-stream/solution/you-xian-dui-lie-python-dai-ma-java-dai-ma-by-liwe/

    import java.util.PriorityQueue;
    
    public class MedianFinder {
    
        /**
         * 当前大顶堆和小顶堆的元素个数之和
         */
        private int count;
        private PriorityQueue<Integer> maxheap;
        private PriorityQueue<Integer> minheap;
    
        /**
         * initialize your data structure here.
         */
        public MedianFinder() {
            count = 0;
            maxheap = new PriorityQueue<>((x, y) -> y - x);
            minheap = new PriorityQueue<>();
        }
    
        public void addNum(int num) {
            count += 1;
            maxheap.offer(num);
            minheap.add(maxheap.poll());
            // 如果两个堆合起来的元素个数是奇数,小顶堆要拿出堆顶元素给大顶堆
            if ((count & 1) != 0) {
                maxheap.add(minheap.poll());
            }
        }
    
        public double findMedian() {
            if ((count & 1) == 0) {
                // 如果两个堆合起来的元素个数是偶数,数据流的中位数就是各自堆顶元素的平均值
                return (double) (maxheap.peek() + minheap.peek()) / 2;
            } else {
                // 如果两个堆合起来的元素个数是奇数,数据流的中位数大顶堆的堆顶元素
                return (double) maxheap.peek();
            }
        }
    }
    
    

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