堆 数据流中的第K大元素
2020-06-17 15:23 更新
题目
数据流中的第K大元素
难度:简单
设计一个找到数据流中第K大元素的类(class)。注意是排序后的第K大元素,不是第K个不同的元素。
你的 KthLargest 类需要一个同时接收整数 k 和整数数组nums 的构造器,它包含数据流中的初始元素。每次调用 KthLargest.add,返回当前数据流中第K大的元素。
示例:
int k = 3;
int[] arr = [4,5,8,2];
KthLargest kthLargest = new KthLargest(3, arr);
kthLargest.add(3); // returns 4
kthLargest.add(5); // returns 5
kthLargest.add(10); // returns 5
kthLargest.add(9); // returns 8
kthLargest.add(4); // returns 8
说明: 你可以假设 nums 的长度≥ k-1 且k ≥ 1。
解题
priority_queue<Type, Container, Functional> Type为数据类型, Container为保存数据的容器,Functional为元素比较方式。 如果不写后两个参数,那么容器默认用的是vector,比较方式默认用operator<,也就是优先队列是大顶堆,队头元素最大,本题为小顶堆。
class KthLargest {
int K;
priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;
public:
KthLargest(int k, vector<int>& nums) {
for (int n : nums) {
pq.push(n);
if (pq.size() > k) pq.pop();
}
K = k;
}
int add(int val) {
pq.push(val);
if (pq.size() > K) pq.pop();
return pq.top();
}
};
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