【LeetCode 算法笔记】155. 最小栈
目录
- 问题描述
- 单个栈实现
- 双栈实现
- 不开辟额外空间
问题描述
设计一个支持 push ,pop ,top 操作,并能在常数时间内检索到最小元素的栈。
实现 MinStack 类:
MinStack() 初始化堆栈对象。
void push(int val) 将元素val推入堆栈。
void pop() 删除堆栈顶部的元素。
int top() 获取堆栈顶部的元素。
int getMin() 获取堆栈中的最小元素。
示例 1:
输入:
[“MinStack”,“push”,“push”,“push”,“getMin”,“pop”,“top”,“getMin”]
[[],[-2],[0],[-3],[],[],[],[]]
输出:
[null,null,null,null,-3,null,0,-2]
解释:
MinStack minStack = new MinStack();
minStack.push(-2);
minStack.push(0);
minStack.push(-3);
minStack.getMin(); --> 返回 -3.
minStack.pop();
minStack.top(); --> 返回 0.
minStack.getMin(); --> 返回 -2.
单个栈实现
题目只是要求 在常数时间内检索到最小元素 ,对其他操作没有要求,那么可以牺牲 pop() 操作的性能是一种可行的办法。
class MinStack:def __init__(self):self.stack = []self.min = float('inf')def push(self, val: int) -> None:self.stack.append(val)if self.min > val:self.min = valdef pop(self) -> None:s = self.stack.pop()if self.stack:if s == self.min:self.min = min(self.stack)else:self.min = float('inf')def top(self) -> int:return self.stack[-1]def getMin(self) -> int:return self.mingetMin() 方法的算法复杂度为: O ( 1 ) O(1) O(1)
如果做 n 次进栈出栈操作,算法总的复杂度为: O ( N 2 ) O(N^2) O(N2)
双栈实现
进一步来说,如果出栈的复杂度不想那么高的话,可以使用一点额外空间来换取速度。
具体来说,再维护一个最小栈,顶部存储当前栈中元素的最小值。
class MinStack:def __init__(self):self.stack = []self.min_stack = []def push(self, val: int) -> None:if not self.stack or self.getMin() > val:self.min_stack.append(val)else:self.min_stack.append(self.getMin())self.stack.append(val)def pop(self) -> None:self.stack.pop()self.min_stack.pop()def top(self) -> int:return self.stack[-1]def getMin(self) -> int:return self.min_stack[-1]getMin() 方法的算法复杂度为: O ( 1 ) O(1) O(1)
如果做 n 次进栈出栈操作,算法总的复杂度为: O ( N ) O(N) O(N)
不开辟额外空间
网上有人说他在面试的时候被要求,不额外开辟空间,下面列了我找到的答案。
相当于把 双栈实现 中的双栈合并为单个栈,于是栈里存储最小值和当前值之间的差值。每一次出栈的时候,通过这个插值还原出上一个时刻的最小值。
class MinStack:def __init__(self):"""initialize your data structure here."""self.stack = []self.min_value = -1def push(self, x: int) -> None:if not self.stack:self.stack.append(0)self.min_value = xelse:diff = x-self.min_valueself.stack.append(diff)self.min_value = self.min_value if diff > 0 else xdef pop(self) -> None:if self.stack:diff = self.stack.pop()if diff < 0:top = self.min_valueself.min_value = top - diffelse:top = self.min_value + diffreturn topdef top(self) -> int:return self.min_value if self.stack[-1] < 0 else self.stack[-1] + self.min_valuedef getMin(self) -> int:return self.min_value if self.stack else -1getMin() 方法的算法复杂度为: O ( 1 ) O(1) O(1)
如果做 n 次进栈出栈操作,算法总的复杂度为: O ( N ) O(N) O(N)