厦门理工算法第九章.ppt

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* 40 65 35 40 60 65 55 65 40 45 55 20 25 30 15 30 40 10 15 root head 图9-16 B+树 * 二、B+树查找 ?在B+树中可以采用两种查找方式,一种是直接从最小键值开始进行顺序查找,另一种就是从B+树的根结点开始进行随机查找。这种查找方式与B-树的查找方法相似, 只是在分支结点上的键值与查找值相等时,查找并不结束,要继续查到叶结点为止,此时若查找成功,则按所给指针取出对应记录即可。因此,在B+树中,不管查找成功与 否,每次查找都是经过了一条从树根结点到叶子结点的路径。? 三、B+树插入 ?与B-树的插入操作相似,B+树的插入也从叶子结点开始,当插入后结点中的键值个数大于m时要分裂成两个结点,它们所含键值个数分别为┌(m+1)/2┐和└(m+1)/2┘,同时要使得它们的双亲结点中包含有这两个结点的最大键值和指向它们的指针。若双亲结点的键值数目因此而大于m,应继续分裂,依此类推。 * 四、B+树删除 ? B+树的删除也是从叶子结点开始,当叶结点中最大键值被删除时,分支结点中的值可以作为“分界键值”存在。若因删除操作而使结点中键值个数少于┌m/2┐时,则从兄弟结点中调剂键值或和兄弟结点合并,其过程和B-树相似。 * 9.4 哈希查找表 一、哈希表的概念 二、哈希函数的构造方法 三、冲突处理方法 四、哈希表的查找及分析 * 前面介绍的所有查找都是基于待查关键字与表中元素进行比较而实现的查找方法,查找的效率依赖于查找过程中所进行的比较次数。理想的情况是希望不经过任何比较,一次便能得到所查记录。 哈希表 它既是一种查找方法,又是一种存贮方法 * 哈希表:即散列存储结构。 散列法存储的基本思想:建立关键码字与其存储位置的对应关系,或者说,由关键码的值决定数据的存储地址。 优点:查找速度极快(O(1)),查找效率与元素个数n无关! 例1:若将学生信息按如下方式存入计算机,如: 将2001011810201的所有信息存入V[01]单元; 将2001011810202的所有信息存入V[02]单元; …… 将2001011810231的所有信息存入V[31]单元。 欲查找学号为2001011810216的信息,便可直接访问V[16]! 一、哈希表的概念 * 例2 : 有数据元素序列(14,23,39,9,25,11),若规定每个元素k的存储地址H(k)=k,请画出存储结构图。 (注:H(k)=k称为散列函数) 解:根据散列函数H(k)=k ,可知元素14应当存入地址为14的单元,元素23应当存入地址为23的单元,……, 对应散列存储表(哈希表)如下: 讨论:如何进行散列查找? 根据存储时用到的散列函数H(k)表达式,迅即可查到结果! 例如,查找key=9,则访问H(9)=9号地址,若内容为9则成功; 若查不到,应当设法返回一个特殊值,例如空指针或空记录。 地址 … 9 … 11 … 14 … 23 24 25 … 39 … 内容 14 11 9 23 25 39 缺点:空间效率低! * 选取某个函数,依该函数按关键字计算元素的存储位置,并按此存放;查找时,由同一个函数对给定值k计算地址,将k与地址单元中元素关键码进行比较,确定查找是否成功。 通常关键码的集合比哈希地址集合大得多,因而经过哈希函数变换后,可能将不同的关键码映射到同一个哈希地址上,这种现象称为冲突。 若干术语 哈希方法(杂凑法) 哈希函数(杂凑函数) 哈希表 (杂凑表) 冲 突 哈希方法中使用的转换函数称为哈希函数(杂凑函数) 按上述思想构造的表称为哈希表(杂凑表) * 有6个元素的关键码分别为:(14,23,39,9,25,11)。 选取关键码与元素位置间的函数为H(k)=k mod 7 通过哈希函数对6个元素建立哈希表: 25 39 23 9 14 冲突现象举例: 6个元素用7个 地址应该足够! H(14)=14%7=0 11 H(25)=25%7=4 H(11)=11%7=4 有冲突! 0 1 2 3 4 5 6 * 所以,哈希方法必须解决以下两个问题: 1)构造好的哈希函数 (a)所选函数尽可能简单,以便提高转换速度; (b)所选函数对关键码计算出的地址,应在哈希地址集中大致均匀分布,以减少空间浪费。 2)制定一个好的解决冲突的方案 查找时,如果从哈希函数计算出的地址中查不到关键码,则应当依据解决冲突的规则,有规律地查询其它相关单元。 在哈希查找方法中,冲突是不可能避免的,只能尽可能减少。 * 二、哈希函数的构造方法 常用的哈希函数构造方法有: 直接定址

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