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图书作者:《SwiftUI 入门,进阶与实战》
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文章目录
- 摘要
- 描述
- 题解答案
- 题解代码
- Swift 实现
- 题解代码分析
- 1. push(x)
- 2. pop()
- 3. top()
- 4. empty()
- 示例测试及结果
- 时间复杂度分析
- 空间复杂度分析
- 总结
摘要
在 Swift 语言中,原生并没有提供基于队列的栈实现。本篇文章将介绍如何 使用两个队列模拟 LIFO 栈,并提供完整的 Swift 代码实现。我们会分析代码逻辑、测试示例,并探讨时间和空间复杂度,帮助开发者理解该方法的核心原理。
描述
请你仅使用两个队列实现一个后入先出(LIFO)的栈,并支持普通栈的全部四种操作(push、top、pop 和 empty)。
实现 MyStack 类:
void push(int x)将元素 x 压入栈顶。int pop()移除并返回栈顶元素。int top()返回栈顶元素。boolean empty()如果栈是空的,返回true;否则,返回false。
注意:
- 你只能使用队列的标准操作 —— 也就是
push to back、peek/pop from front、size和is empty这些操作。 - 你所使用的语言也许不支持队列。 你可以使用 list (列表)或者 deque(双端队列)来模拟一个队列 , 只要是标准的队列操作即可。
示例:
输入:
["MyStack", "push", "push", "top", "pop", "empty"]
[[], [1], [2], [], [], []]
输出:
[null, null, null, 2, 2, false]解释:
MyStack myStack = new MyStack();
myStack.push(1);
myStack.push(2);
myStack.top(); // 返回 2
myStack.pop(); // 返回 2
myStack.empty(); // 返回 False
提示:
1 <= x <= 9- 最多调用
100次push、pop、top和empty - 每次调用
pop和top都保证栈不为空
进阶: 你能否仅用一个队列来实现栈。
题解答案
我们可以使用 两个队列 queue1 和 queue2 来模拟栈的行为。实现方式如下:
-
push(x):- 直接将
x添加到queue1。
- 直接将
-
pop():- 将
queue1中的 前 n-1 个元素 依次移动到queue2。 queue1中仅剩下最后一个元素,即栈顶元素,弹出它并返回。- 交换
queue1和queue2,使queue1始终作为主要存储队列。
- 将
-
top():- 先执行与
pop()相同的步骤,但不移除栈顶元素,而是返回它。 - 依然交换
queue1和queue2,保持队列状态不变。
- 先执行与
-
empty():- 直接判断
queue1是否为空。
- 直接判断
题解代码
Swift 实现
import Foundationclass MyStack {private var queue1: [Int] = []private var queue2: [Int] = []init() {}func push(_ x: Int) {queue1.append(x)}func pop() -> Int {while queue1.count > 1 {queue2.append(queue1.removeFirst())}let topElement = queue1.removeFirst()swap(&queue1, &queue2)return topElement}func top() -> Int {while queue1.count > 1 {queue2.append(queue1.removeFirst())}let topElement = queue1.first!queue2.append(queue1.removeFirst())swap(&queue1, &queue2)return topElement}func empty() -> Bool {return queue1.isEmpty}
}// 示例测试
let myStack = MyStack()
myStack.push(1)
myStack.push(2)
print(myStack.top()) // 输出 2
print(myStack.pop()) // 输出 2
print(myStack.empty()) // 输出 false
题解代码分析
1. push(x)
- 时间复杂度:O(1) —— 直接插入队列末尾,时间复杂度为 O(1)。
- 空间复杂度:O(1) —— 仅存储额外的
x,不会增加额外数据结构的空间。
2. pop()
- 核心逻辑:
- 将
queue1中的n-1个元素逐个转移到queue2。 queue1中最后一个元素即为栈顶元素,将其移除并返回。- 交换
queue1和queue2角色,确保queue1始终是主要存储队列。
- 将
- 时间复杂度:O(n) —— 需要移动
n-1个元素。 - 空间复杂度:O(1) —— 只使用
queue1和queue2两个队列。
3. top()
- 核心逻辑:
- 先执行
pop()的前半部分,将n-1个元素转移到queue2。 - 记录
queue1剩余的最后一个元素(即栈顶)。 - 将该元素移入
queue2,再交换queue1和queue2。
- 先执行
- 时间复杂度:O(n) —— 需要移动
n-1个元素。 - 空间复杂度:O(1) —— 只使用
queue1和queue2。
4. empty()
- 时间复杂度:O(1) —— 直接判断
queue1是否为空。 - 空间复杂度:O(1) —— 仅返回布尔值。
示例测试及结果
let myStack = MyStack()
myStack.push(1)
myStack.push(2)
print(myStack.top()) // 输出 2
print(myStack.pop()) // 输出 2
print(myStack.empty()) // 输出 false
输出:
2
2
false
时间复杂度分析
| 操作 | 时间复杂度 |
|---|---|
push(x) | O(1) |
pop() | O(n) |
top() | O(n) |
empty() | O(1) |
由于 pop() 和 top() 需要移动 n-1 个元素,时间复杂度较高。
空间复杂度分析
| 操作 | 空间复杂度 |
|---|---|
push(x) | O(1) |
pop() | O(1) |
top() | O(1) |
empty() | O(1) |
由于我们 只使用两个队列,因此空间复杂度始终为 O(1)。
总结
- 本题使用两个队列成功模拟了 LIFO 栈,并实现了
push、pop、top和empty操作。 push操作较快(O(1)),但pop和top需要 O(n) 时间,因为它们涉及数据的转移。- 优化方向:
- 若希望提升
pop()的效率,可以改用 单队列 方法(进阶解法),这样pop()可在 O(1) 时间内完成。 - 但是 单队列方法会使
push(x)变为 O(n),两者是互斥的。
- 若希望提升