算法
基本概念

什么是算法?
程序=数据结构+算法git

算法的特性
- 有穷性:一个算法必须总在执行有穷步以后结束,且每一步均可在有穷时间内完成。
注:算法必须是有穷的,二程序能够是无穷的。github

- 肯定性:算法每一条指令必须有确切的含义,对于相同的输入只能得出相同的输出
- 可行性:算法描述的操做均可以经过已经实现的基本运算执行有限次来实现。
- 输入:一个算法有0个或多个输入,这些输入取自某个特定对象的集合。
- 输出:一个算法有一个或多个输出,这些输出是与输入有着某种特定关系的量。
五个特性,缺一不可算法
“好”算法的特质
- 正确性:算法应能正确地解决求解问题。
- 可读性:算法应具备良好的可读性,帮助人们理解。
- 健壮性:输入非法数据时,算法能适当地作出反应或进行处理,而不会产生莫名其妙的输出结果。
- 高效率与底存储量需求:执行速度快,时间复杂度低。不费内存,空间复杂度低。
总结

算法效率的度量

如何评估算法时间开销?
让算法先运行,过后统计运行时间?编程
存在的问题?数据结构
- 和机器性能有关,好比:超级计算机VS单片机
- 和编程语言有关,越高级的语言执行效率越低,没错,就是越低
- 和编译程序产生的机器指令质量有关
- 有些算法是不能过后统计的,好比,导弹控制算法。
评价一个算法优劣时,须要排除与算法自己无关的外界因素,可否事先估计?编程语言
算法时间复杂度
事前预估算法时间开销T(n)与问题规模n的关系(T 表示 time)函数
如何计算T,例子:性能

问题1:是否能够忽略表达式某些部分?

- 加法规则:多项相加,只保留最高阶的项,且系数变为1

- 乘法规则:多项相乘,都保留

算法时间复杂度阶数顺序


若是有好几千行代码,须要一行一行数?
- 顺序执行的代码只会影响常数项,能够忽略
- 只须要挑循环中的一个基本操做,分析它的执行次数和n的关系就好
- 若是有多层嵌套循环,只须要关注最深层的循环循环了几回
小练习


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总结

算法的性能问题只有在n很大时才会暴露出来。.net
算法空间复杂度
原地工做算法

分析空间复杂度时,只需关注与问题规模相关的变量就好(讲人话,就是,看程序中的变量就好)

加法法则

函数递归调用带来的内存开销

在这种状况下,空间复杂度等于递归调用的深度。

递归调用的过程当中,每一次开辟的内存空间也能够不一致,如上例。
总结

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