


Comprendre l'algorithme de tri par fusion?: guide du débutant pour ma?triser l'algorithme de tri
Nov 08, 2024 am 08:01 AMDans nos articles précédents, nous avons découvert un certain nombre d'algorithmes de tri tels que le tri à bulles, le tri par sélection ainsi que le tri par insertion. Nous avons appris que même si ces algorithmes de tri sont très faciles à mettre en ?uvre, ils ne sont pas efficaces pour les grands ensembles de données, ce qui signifie que nous avons besoin d'un algorithme plus efficace pour gérer le tri des grands ensembles de données, et donc le tri par fusion. Dans cette série, nous verrons comment fonctionne le tri par fusion et comment il peut être implémenté en JavaScript. Tu es prêt ?
Table des matières
- Qu'est-ce que l'algorithme de tri par fusion??
-
Comment fonctionnent les algorithmes de tri par fusion
- Complexité temporelle
- Complexité spatiale
- Implémentation en JavaScript
- Conclusion
Qu’est-ce que l’algorithme de tri par fusion??
Merge Sort Algorithm est un excellent algorithme de tri qui suit le principe diviser pour régner. Contrairement aux algorithmes plus simples comme le tri par sélection et le tri à bulles qui effectuent plusieurs passages dans le tableau en comparant les éléments adjacents, le tri par fusion adopte une approche plus stratégique?:
- Diviser?: tout d'abord, le tri par fusion divise le tableau en deux moitiés
- Conquérir?: deuxièmement, il trie récursivement chaque moitié
- Combiner?: enfin, il fusionne les moitiés triées ensemble
Cette approche surpasse systématiquement les algorithmes O(n2) plus simples tels que le tri par sélection et le tri à bulles lorsqu'il s'agit de jeux de données plus volumineux.
Comment fonctionnent les algorithmes de tri par fusion
Nous avons vu que le tri par fusion fonctionne en utilisant l'approche populaire diviser pour régner. Vous trouverez ci-dessous une représentation visuelle de son fonctionnement.
Maintenant que nous avons vu la magie, voyons comment fonctionne l'algorithme de tri par fusion en triant manuellement ce tableau?: [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10] en utilisant l'approche mentionnée ci-dessus.
étape 1 : Diviser
La première étape du tri par fusion consiste à diviser le tableau en sous-tableaux, puis à diviser chaque sous-tableau en sous-tableaux, et le sous-tableau en sous-tableaux jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul élément dans tous les sous-tableaux.
étape 2 : Fusionner (Conquérir)
La deuxième étape consiste à commencer à trier ces sous-réseaux à partir de zéro.
Complexité temporelle
Le tri par fusion atteint une complexité temporelle O(n log n) dans tous les cas (meilleur, moyen et pire), ce qui le rend plus efficace que les algorithmes O(n2) pour les ensembles de données plus volumineux.
Voici pourquoi?:
- Division?: Le tableau est divisé log n fois (chaque division réduit la taille de moitié)
- Fusion : Chaque niveau de fusion nécessite n opérations
- Total?: n opérations × log n niveaux = O(n log n)
Comparez ceci à?:
- Tri à bulles?: O(n2)
- Tri de sélection?: O(n2)
- Tri par fusion?: O(n log n)
Pour un tableau de 1 000?éléments?:
- O(n2) ≈ 1 000 000 d'opérations
- O(n log n) ≈ 10 000 opérations
Complexité spatiale
Le tri par fusion nécessite O(n) espace supplémentaire pour stocker les tableaux temporaires pendant la fusion. Bien que ce soit plus que l'espace O(1) nécessaire au tri à bulles ou au tri par sélection, l'efficacité du temps rend généralement ce compromis intéressant dans la pratique.
Implémentation en JavaScript
// The Merge Helper Function function merge(left, right) { const result = []; let leftIndex = 0; let rightIndex = 0; while (leftIndex < left.length && rightIndex < right.length) { if (left[leftIndex] <= right[rightIndex]) { result.push(left[leftIndex]); leftIndex++; } else { result.push(right[rightIndex]); rightIndex++; } } // Add remaining elements while (leftIndex < left.length) { result.push(left[leftIndex]); leftIndex++; } while (rightIndex < right.length) { result.push(right[rightIndex]); rightIndex++; } return result; }
Décomposer la fonction de fusion?:
- Configuration des fonctions?:
const result = []; let leftIndex = 0; let rightIndex = 0;
- Crée un tableau vide pour stocker les résultats fusionnés
- Initialise les pointeurs pour les deux tableaux d'entrée
- Pensez à ces pointeurs comme des doigts qui indiquent où nous nous trouvons dans chaque tableau
- Logique de fusion principale?:
while (leftIndex < left.length && rightIndex < right.length) { if (left[leftIndex] <= right[rightIndex]) { result.push(left[leftIndex]); leftIndex++; } else { result.push(right[rightIndex]); rightIndex++; } }
- Compare les éléments des deux tableaux
- Prend le plus petit élément et l'ajoute au résultat
- Déplace le pointeur vers l'avant dans le tableau que nous avons extrait
- C'est comme choisir la plus petite de deux cartes lors du tri d'un jeu
- Phase de nettoyage?:
while (leftIndex < left.length) { result.push(left[leftIndex]); leftIndex++; }
- Ajoute tous les éléments restants
- Nécessaire car un tableau peut être plus long que l'autre
- Comme rassembler les cartes restantes après avoir comparé
La fonction principale de tri par fusion
function mergeSort(arr) { // Base case if (arr.length <= 1) { return arr; } // Divide const middle = Math.floor(arr.length / 2); const left = arr.slice(0, middle); const right = arr.slice(middle); // Conquer and Combine return merge(mergeSort(left), mergeSort(right)); }
Décomposer le tri par fusion?:
- Cas de base?:
if (arr.length <= 1) { return arr; }
- Gère les tableaux de longueur 0 ou 1
- Ceux-ci sont déjà triés par définition
- Agit comme notre point d'arrêt de récursion
- Phase de division?:
const middle = Math.floor(arr.length / 2); const left = arr.slice(0, middle); const right = arr.slice(middle);
- Divise le tableau en deux moitiés
- slice() crée de nouveaux tableaux sans modifier l'original
- C'est comme couper un jeu de cartes en deux
- Tri et fusion récursifs?:
return merge(mergeSort(left), mergeSort(right));
- Trie récursivement chaque moitié
- Combine les moitiés triées à l'aide de la fonction de fusion
- Comme trier de petites piles de cartes avant de les combiner
Exemple de procédure pas à pas
Voyons comment ?a trie [38, 27, 43, 3]?:
- Premier partage?:
// The Merge Helper Function function merge(left, right) { const result = []; let leftIndex = 0; let rightIndex = 0; while (leftIndex < left.length && rightIndex < right.length) { if (left[leftIndex] <= right[rightIndex]) { result.push(left[leftIndex]); leftIndex++; } else { result.push(right[rightIndex]); rightIndex++; } } // Add remaining elements while (leftIndex < left.length) { result.push(left[leftIndex]); leftIndex++; } while (rightIndex < right.length) { result.push(right[rightIndex]); rightIndex++; } return result; }
- Deuxième division?:
const result = []; let leftIndex = 0; let rightIndex = 0;
- Fusionner en arrière?:
while (leftIndex < left.length && rightIndex < right.length) { if (left[leftIndex] <= right[rightIndex]) { result.push(left[leftIndex]); leftIndex++; } else { result.push(right[rightIndex]); rightIndex++; } }
Conclusion
Merge Sort se distingue comme un algorithme de tri très efficace qui fonctionne systématiquement bien sur de grands ensembles de données. Bien qu'il nécessite un espace supplémentaire par rapport aux algorithmes de tri plus simples, sa complexité temporelle O(n log n) en fait un choix incontournable pour de nombreuses applications du monde réel où les performances sont cruciales.
Points clés à retenir?:
- Utilise la stratégie diviser pour régner
- O(n log n) complexité temporelle dans tous les cas
- Nécessite O(n) espace supplémentaire
- Algorithme de tri stable
- Excellent pour les grands ensembles de données
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Il existe trois fa?ons courantes d'initier des demandes HTTP dans Node.js: utilisez des modules intégrés, Axios et Node-Fetch. 1. Utilisez le module HTTP / HTTPS intégré sans dépendances, ce qui convient aux scénarios de base, mais nécessite un traitement manuel de la couture des données et de la surveillance des erreurs, tels que l'utilisation de https.get () pour obtenir des données ou envoyer des demandes de post via .write (); 2.AXIOS est une bibliothèque tierce basée sur la promesse. Il a une syntaxe concise et des fonctions puissantes, prend en charge l'async / attendre, la conversion JSON automatique, l'intercepteur, etc. Il est recommandé de simplifier les opérations de demande asynchrones; 3.Node-Fetch fournit un style similaire à la récupération du navigateur, basé sur la promesse et la syntaxe simple

Les types de données JavaScript sont divisés en types primitifs et types de référence. Les types primitifs incluent la cha?ne, le nombre, le booléen, le nul, un non défini et le symbole. Les valeurs sont immuables et les copies sont copiées lors de l'attribution des valeurs, de sorte qu'elles ne se affectent pas; Les types de référence tels que les objets, les tableaux et les fonctions stockent les adresses de mémoire, et les variables pointant vers le même objet s'afferchent mutuellement. Le typeof et l'instance de OFF peuvent être utilisés pour déterminer les types, mais prêtent attention aux problèmes historiques de typeofnull. Comprendre ces deux types de différences peut aider à écrire un code plus stable et fiable.

Bonjour, développeurs JavaScript! Bienvenue dans JavaScript News de cette semaine! Cette semaine, nous nous concentrerons sur: le différend de marque d'Oracle avec Deno, les nouveaux objets Time JavaScript sont pris en charge par les navigateurs, les mises à jour Google Chrome et certains outils de développeurs puissants. Commen?ons! Le différend de marque d'Oracle avec la tentative de Deno Oracle d'enregistrer une marque "JavaScript" a provoqué la controverse. Ryan Dahl, le créateur de Node.js et Deno, a déposé une pétition pour annuler la marque, et il pense que JavaScript est un niveau ouvert et ne devrait pas être utilisé par Oracle

La promesse est le mécanisme central pour gérer les opérations asynchrones en JavaScript. Comprendre les appels de cha?ne, la gestion des erreurs et les combinants est la clé pour ma?triser leurs applications. 1. L'appel de la cha?ne renvoie une nouvelle promesse à travers. Puis () pour réaliser la concaténation des processus asynchrones. Chaque .then () re?oit le résultat précédent et peut renvoyer une valeur ou une promesse; 2. La gestion des erreurs doit utiliser .catch () pour attraper des exceptions pour éviter les défaillances silencieuses, et peut renvoyer la valeur par défaut dans Catch pour continuer le processus; 3. Combinateurs tels que promesse.all () (réussi avec succès uniquement après tout succès), promesse.race () (le premier achèvement est retourné) et promesse.allsetTled () (en attente de toutes les achèvements)

Cacheapi est un outil fourni par le navigateur pour mettre en cache les demandes de réseau, qui est souvent utilisée en conjonction avec travailleur de service pour améliorer les performances du site Web et l'expérience hors ligne. 1. Il permet aux développeurs de stocker manuellement des ressources telles que des scripts, des feuilles de style, des photos, etc.; 2. Il peut faire correspondre les réponses du cache en fonction des demandes; 3. Il prend en charge la suppression des caches spécifiques ou la nettoyage du cache entier; 4. Il peut mettre en ?uvre des stratégies de priorité de cache ou de priorité de réseau grace à l'écoute des événements Fetch; 5. Il est souvent utilisé pour le support hors ligne, accélérez la vitesse d'accès répétée, préchargement des ressources clés et du contenu de mise à jour des antécédents; 6. Lorsque vous l'utilisez, vous devez faire attention au contr?le de la version du cache, aux restrictions de stockage et à la différence entre le mécanisme de mise en cache HTTP.

La boucle d'événement de JavaScript gère les opérations asynchrones en coordonnant les piles d'appels, les webapis et les files d'attente de taches. 1. La pile d'appels exécute du code synchrone, et lors de la rencontre de taches asynchrones, il est remis à WebAPI pour le traitement; 2. Une fois que le WebAPI a terminé la tache en arrière-plan, il met le rappel dans la file d'attente correspondante (macro tache ou micro tache); 3. La boucle d'événement vérifie si la pile d'appels est vide. S'il est vide, le rappel est retiré de la file d'attente et poussé dans la pile d'appels pour l'exécution; 4. Micro taches (comme Promise. puis) ??prendre la priorité sur les taches macro (telles que Settimeout); 5. Comprendre la boucle d'événements permet d'éviter de bloquer le thread principal et d'optimiser l'ordre d'exécution du code.

Les bulles d'événements se propagent de l'élément cible vers l'extérieur vers le n?ud d'ancêtre, tandis que la capture d'événements se propage de la couche externe vers l'intérieur vers l'élément cible. 1. événements Bubbles: Après avoir cliqué sur l'élément enfant, l'événement déclenche l'auditeur de l'élément parent vers le haut. Par exemple, après avoir cliqué sur le bouton, il sortira d'abord cliqué sur l'enfant, puis parent. 2. Capture d'événement: définissez le troisième paramètre sur true, afin que l'auditeur soit exécuté dans l'étape de capture, tels que le déclenchement de l'écouteur de capture de l'élément parent avant de cliquer sur le bouton. 3. Les utilisations pratiques incluent la gestion unifiée des événements d'éléments enfants, le prétraitement d'interception et l'optimisation des performances. 4. Le flux d'événements DOM est divisé en trois étapes: capture, cible et bulle, et l'écouteur par défaut est exécuté dans l'étape de la bulle.

Dans les tableaux JavaScript, en plus de la carte et du filtre, il existe d'autres méthodes puissantes et rarement utilisées. 1. La réduction peut non seulement résumer, mais également compter, se regrouper, aplatir les tableaux et construire de nouvelles structures; 2. Find et FindIndex sont utilisés pour trouver des éléments ou des index individuels; 3.Il et tout sont utilisés pour déterminer si les conditions existent ou que toutes les personnes se rencontrent; 4.Sort peut être trié mais changera le tableau d'origine; 5. Faites attention à la copie du tableau lorsque vous l'utilisez pour éviter les effets secondaires. Ces méthodes rendent le code plus concis et efficace.
