列表(其余语言称数组)是一种基本数据结构。python
c的数组和python的列表有两点不一样:linux
(1)数组元素类型要相同,列表元素类型能够不同。数组
python存的不是真实的值而是存的内存地址。安全
32位机器上一个地址占4个字节,64位机器上一个地址占用8个字节。数据结构
(2)数组长度固定,python是长度不够了就自动开新的内存地址,把原来的内容拷过来。app
append:不考虑python作得复制操做,大概是O(1)学习
insert:时间复杂度是O(n),在插入后,后面的元素都要日后挪动。spa
pop\remove:pop最后一个是O(1),写了参数则是O(n),前面的删了后,后面的都要往前挪。线程
栈的定义:栈是一个数据集合,能够理解为只能在一端进行插入或删除操做的列表。指针
栈的特色:后进先出(last-in,first-out), 简称LIFO表。相似一摞书:
栈的概念:
栈顶:容许插入和删除的这一端称为栈顶。
栈底:另外固定的这一端称为栈底。
空栈:不含任何元素的栈称为空栈。
栈的基本操做:
进栈(压栈):push
出栈:pop
取栈顶:gettop(查看栈顶元素,但不取走) li[-1]
使用通常的列表结构便可实现栈:
class Stack: """栈""" def __init__(self): self.stack = [] def push(self, element): self.stack.append(element) def pop(self): if len(self.stack) > 0: return self.stack.pop() else: print("栈已经空了") def get_top(self): if len(self.stack) > 0: # 判断栈是否为空 return self.stack[-1] else: return None stack = Stack() stack.push(1) stack.push(2) stack.push(6) print(stack.pop()) # 6
更简单的方式实现栈的方法:建立一个列表,只使用append和pop方法进行操做。
括号匹配问题:给一个字符串,其中包含小括号、中括号、大括号,求该字符串中的括号是否匹配。
例如:
()()[]{} 匹配 ([{()}]) 匹配 []( 不匹配 [(]) 不匹配
代码实现以下所示:
class Stack: """栈""" def __init__(self): self.stack = [] def push(self, element): self.stack.append(element) def pop(self): if len(self.stack) > 0: return self.stack.pop() else: print("栈已经空了") def get_top(self): if len(self.stack) > 0: # 判断栈是否为空 return self.stack[-1] else: return None def is_empty(self): """判断是否为空""" return len(self.stack) == 0 def brace_match(s): """括号匹配""" match = {'}':'{', ']':'[', ')':'('} # 右括号为键,左括号为值 stack = Stack() for ch in s: # 获取一个个字符 if ch in {'(','[','{'}: stack.push(ch) else: # ch in {')',']','}'} if stack.is_empty(): # 若是栈为空 return False elif stack.get_top() == match[ch]: stack.pop() else: # stack.get_top() != match[ch] return False if stack.is_empty(): # 若是栈是空的了 return True else: return False print(brace_match('(){}[{()}]')) # True print(brace_match('(){}[{[(])}]')) # False
队列是一个数据集合,仅容许在列表的一端进行插入,另外一端进行删除。
进行插入的一端称为队尾(rear),插入动做称为进队或入队。
进行删除的一端称为队头(front),删除动做称为出队。
队列的性质:先进先出(First-in,First-out)
初步设想:列表+两个下标指针;建立一个列表和两个变量,front变量指向队首,rear变量指向队尾。初始时,front和rear都为0。
进队操做:元素写到li[rear]的位置,rear自增1。
出队操做:返回li[front]的元素,front自减1。
这种实现方式很差,在一次次增减中,前面的大量内存空间都被浪费了。
实现方式:取余数运算
注意:队满状态下还空着一个位子,之因此不填上,是为了防止不能判别出来队究竟是空的仍是满的。
环形队列:当队尾指针front == Maxsize - 1时,再前进一个位置就自动到0。
class Queue: """队列""" def __init__(self, size=100): self.queue = [0 for _ in range(size)] # 建立固定长的列表做为队列 self.size = size self.rear = 0 # 队尾指针 self.front = 0 # 队首指针 def push(self, element): """进队""" if not self.is_filled(): self.rear = (self.rear + 1) % self.size # 队尾指针前进一 self.queue[self.rear] = element # 添加元素 else: raise IndexError("Queue is filled") def pop(self,): """出队""" if not self.is_empty(): self.front = (self.front + 1) % self.size # 队首指针前进1 return self.queue[self.front] # 返回新的front值 else: raise IndexError("Queue is empty") # 队列为空抛出错误 def is_empty(self): """判断队空""" return self.rear == self.front # 队空条件:rear == front def is_filled(self): """判断队满""" return (self.rear + 1) % self.size == self.front # 队满条件:(rear + 1) % MaxSize == front q = Queue(5) for i in range(4): q.push(i) print(q.is_filled()) # True print(q.pop()) # 0 q.push(3) print(q) # <__main__.Queue object at 0x10401ae48>
双向队列的两端都支持进队和出队操做。
双向队列的基本操做:队首进队/队首出队、队尾进队/队尾出队。
以前学习过的queue是用来保证线程安全的,使用方法:from collections import deque,在collections中有一些数据结构,其中就包含了deque(双向队列)。
from collections import deque """ deque([iterable[, maxlen]]) 参数:列表、最大队列 """ # q = deque() # 建立队列 q = deque([1,2,3], 5) q.append(1) # 队尾进队 print(q.popleft()) # 1 队首出队 # 用于双向队列 q.appendleft(1) # 队首进队 q.pop() # 队尾出队
可使用这个内置模块来模拟一个linux系统的tail命令来读取文件的最后几行:
from collections import deque def tail(n): with open('test.txt', 'r') as f: q = deque(f, n) return q for line in tail(5): print(line, end='') """ 23e234 2342352 dfe232 dwwdwewew wedwewf """