时间复杂度和空间复杂度

  1. 时间复杂度
  2. 空间复杂度

算法(Algorithm)是指用来操作数据、解决程序问题的一组方法。对于同一个问题,使用不同的算法,也许最终得到的结果是一样的,但在过程中消耗的资源和时间却会有很大的区别。

那么我们应该如何去衡量不同算法之间的优劣呢?

主要还是从算法所占用的「时间」和「空间」两个维度去考量。

  • 时间维度:是指执行当前算法所消耗的时间,我们通常用「时间复杂度」来描述。
  • 空间维度:是指执行当前算法需要占用多少内存空间,我们通常用「空间复杂度」来描述。

时间复杂度

把程序运行一遍消耗的时间。但此方法存在问题:不同运行环境造成的结果会相差很大;写算法时是没法运行的

通用方法: 大O符号表示法

T(n)=O(f(n))

常见的时间复杂度量级:

  • 常数阶O(1)

无论代码执行了多少行,只要是没有循环等复杂结构,那这个代码的时间复杂度就都是O(1)

int i = 1;
int j = 2;
++i;
j++;
int m = i + j;

上述代码在执行的时候,它消耗的时候并不随着某个变量的增长而增长,那么无论这类代码有多长,即使有几万几十万行,都可以用O(1)来表示它的时间复杂度。

  • 线性阶O(n)
for(i=1; i<=n; ++i)
{
  j = i;
  j++;
}

这段代码,for循环里面的代码会执行n遍,因此它消耗的时间是随着n的变化而变化的,因此这类代码都可以用O(n)来表示它的时间复杂度

  • 对数阶O(logN)
int i = 1;
while(i<n)
{
   i = i * 2;
}

在while循环里面,每次都将 i 乘以 2,乘完之后,i 距离 n 就越来越近了。假设循环x次之后,i 就大于 n 了,此时这个循环就退出了,即 2 的 x 次方等于 n,那么 x = log2^n
也就是说当循环 log2^n 次以后,这个代码就结束了。因此这个代码的时间复杂度为:O(logn)

  • 线性对数阶O(nlogN)

线性对数阶O(nlogN) 即 将时间复杂度为O(logn)的代码循环N遍,那么它的时间复杂度就是 n * O(logN),也就是了O(nlogN)

for(m=1; m<n; m++)
{
  i = 1;
  while(i<n)
  {
      i = i * 2;
  }
}
  • 平方阶O(n²)

如果把 O(n) 的代码再嵌套循环一遍,它的时间复杂度就是 O(n²)

for(x=1; i<=n; x++)
{
 for(i=1; i<=n; i++)
  {
       j = i;
       j++;
  }
}

这段代码其实就是嵌套了2层n循环,它的时间复杂度就是 O(n*n),即 O(n²)
如果将其中一层循环的n改成m,即:

for(x=1; i<=m; x++)
{
   for(i=1; i<=n; i++)
    {
       j = i;
       j++;
    }
}

那它的时间复杂度就变成了 O(m\*n)

  • 立方阶O(n³)
  • K次方阶O(n^k)

参考上面的O(n²) 去理解就好了,O(n³)相当于三层n循环,其它的类似

  • 指数阶(2^n)

还有 平均时间复杂度、均摊时间复杂度、最坏时间复杂度、最好时间复杂度

空间复杂度

空间复杂度是对一个算法在运行过程中临时占用存储空间大小的一个量度,同样反映的是一个趋势,用 S(n) 来定义

空间复杂度比较常用的有:

  • O(1)

如果算法执行所需要的临时空间不随着某个变量n的大小而变化,即此算法空间复杂度为一个常量,可表示为 O(1)

int i = 1;
int j = 2;
++i;
j++;
int m = i + j;

代码中的 i、j、m 所分配的空间都不随着处理数据量变化,因此它的空间复杂度 S(n) = O(1)

  • O(n)
int[] m = new int[n]
for(i=1; i<=n; ++i)
{
   j = i;
   j++;
}

这段代码中,第一行new了一个数组出来,这个数据占用的大小为n,这段代码的2-6行,虽然有循环,但没有再分配新的空间,因此,这段代码的空间复杂度主要看第一行即可,即 S(n) = O(n)

  • O(n²)

参考


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