Coppia più vicina in due array
Guida dettagliata e implementazione Python per il problema della "coppia più vicina in due array".
1. Impara
Il problema della "coppia più vicina in due array" è una sfida chiave nella sezione Ricerca e ordinamento.
Questa implementazione si concentra sulla logica di livello semplice in Python.
Diamo priorità all'accuratezza tecnica e alla leggibilità del codice nelle soluzioni fornite.
2. Real-World Applications
3. Visual Intuition
Visualizzazione del flusso logico per la coppia più vicina in due array.
4. Prerequisites
5. Step-by-Step Thinking
1. Understand the problem
Leggere attentamente la dichiarazione del problema per la coppia più vicina in due array.
2. Formulate brute force
Elaborare una semplice soluzione iterativa.
3. Identify inefficiency
Cerca calcoli ridondanti.
4. Optimize search path
Utilizza l'hashing o l'ordinamento per accelerare il processo.
5. Final Implementation
Ripulire il codice per gli standard di produzione.
Dichiarazione del problema
Scrivi una funzione closest_pair_two_arrays(arr1, arr2, x) che accetta due array ordinati di numeri interi arr1 e arr2 e un numero intero di destinazione x. Dovrebbe trovare e restituire una tupla (a, b) dove a proviene da arr1 e b proviene da arr2 in modo tale che la differenza assoluta tra (a + b) e x sia ridotta al minimo. Se sono presenti più coppie di questo tipo, restituisce quella con l'elemento più piccolo da arr1.
- •1 <= len(arr1), len(arr2) <= 10^5
- •arr1 and arr2 are sorted in ascending order.
- •-10^9 <= arr1[i], arr2[j], x <= 10^9
Esempi
closest_pair_two_arrays([1, 4, 5, 7], [10, 20, 30, 40], 32)
(1, 30)
1 from arr1 and 30 from arr2 sum to 31, which is closest to 32 (absolute difference is 1).
closest_pair_two_arrays([1, 4, 5, 7], [10, 20, 30, 40], 50)
(7, 40)
7 from arr1 and 40 from arr2 sum to 47, which is closest to 50 (absolute difference is 3).
Need a Hint?
Edge Cases to Watch
- Strutture di input vuote
- Ingressi a elemento singolo
- Grandi limiti numerici
Pronto a risolvere?
Open the problem in PyRun's browser-based Python editor. Your code runs fully offline — no server required.
Approfondimenti e variazioni dell'intervista
Scomposizione dell'analisi della complessità
Perché il tempo: Directly evaluates all possibilities.
Perché lo spazio: Uses standard local memory.
Perché il tempo: Optimized paths reduce total operations.
Perché lo spazio: May trade memory for speed.
Codice Python della soluzione ottimizzata
Codice Python della soluzione ottimizzata
def closest_pair_two_arrays_opt(arr1, arr2, x):
arr1.sort(); arr2.sort()
l, r = 0, len(arr2) - 1
min_diff = float('inf'); res = (0, 0)
while l < len(arr1) and r >= 0:
if abs(arr1[l] + arr2[r] - x) < min_diff:
min_diff = abs(arr1[l] + arr2[r] - x); res = (arr1[l], arr2[r])
if arr1[l] + arr2[r] > x: r -= 1
else: l += 1
return resCodice forza bruta (protetto da spoiler)
Codice forza bruta (protetto da spoiler)
def closest_pair_two_arrays_brute(arr1, arr2, x):
min_diff = float('inf'); res = (0, 0)
for i in range(len(arr1)):
for j in range(len(arr2)):
if abs(arr1[i] + arr2[j] - x) < min_diff:
min_diff = abs(arr1[i] + arr2[j] - x); res = (arr1[i], arr2[j])
return resAlgorithm Pattern Checklist
When dealing with Searching & Sorting data patterns.
- Are constraints clear?
- Is there a linear or logarithmic optimization possible?
Key Revision Notes
Si applicano le proprietà standard dei problemi di ricerca e ordinamento.
Domande correlate
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