作者uopsdod (pcman)
看板Soft_Job
標題[心得] 圖解演算法 Hash Search使用優勢與時機
時間Thu Nov 26 20:10:06 2020
【圖解演算法教學】
還在用古老的二元搜尋法?是時候跟上「Hash Search」 的車尾燈了!
封面圖:
https://imgur.com/8GfYiTO
架構圖:
https://imgur.com/SbC5IKY
在我們還沒學資料結構前,通常都用Linear Search找東西。
之後,我們學了二元樹,開始利用二元搜尋法,大幅提升搜尋效能。
然而,在演算法的世界中:
還有比Binary Search還快的東西,即是這次要介紹的「Hash Search」!
影片連結:
https://bit.ly/2Uv2sBf
考量有人習慣文章閱讀,這邊也直接幫大家整理出重要內容:
Linear Search : BigO(n)
Binary Search : BigO(n) ~ BigO(log(n))
Hash Search : BigO(n) ~ BigO(1)
可以看到,在最佳狀況下,Hash Search的效率是最快的,一步到位。
而之所以可以做到這樣的效能,是因為Hash Seach是by Index的搜尋方式。
比如說將 29 這個數字 經過hash之後:
9 = hash(29)
就能拿到 index 9 ,我們只要去查 array[9] == 29 是否正確,就能拿到結果。
當然,現實上沒這麼理想,會遇到「碰撞」,也就是不同來源數字hash到同一個index
這部分將在後續實作中介紹,這次主要是幫大家抓到使用「Hash Search」的誘因。
最後補充,Binary Search由於會先將資料排序,所以更適合用在「範圍搜尋」。
以上內容為影片重點萃取,有需要可以進一步參考影片完整介紹,
希望能多少幫到初學與需要複習的人!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.110.156 (臺灣)
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※ 編輯: uopsdod (101.10.110.156 臺灣), 11/26/2020 20:10:31
1F:推 qq3615: binary search應該可以保證最壞log(n)? 11/27 02:52
2F:推 jobintan: 推個先,hash感覺像是用index找array的感覺。 11/27 08:00
3F:推 b0920075: 他的二元樹是線性時間應該是指二元樹退化成鏈表的情況 11/27 10:45
4F:→ b0920075: 吧,畢竟他也沒說是平衡二元樹 11/27 10:45
5F:→ zo6596001: 很多語言都有內建這個,常見的就是dictionary或是c++ 11/27 13:01
6F:→ zo6596001: 的unordered_map 11/27 13:01
7F:推 ucrxzero: 請問怎麼實作universal hash 11/27 13:43
8F:推 ericerix: Binary search先排序,但排序過程最快nlogn,會優於 11/27 15:25
9F:→ ericerix: linear嗎?除非之後還要找其他值才會快一些吧? 11/27 15:25
10F:推 annheilong: 我覺得也可以提供「加入」的時間複雜度 11/27 16:18
11F:→ leo08210917: 樓樓上 這邊純講搜尋吧 11/28 01:36
※ 編輯: uopsdod (101.10.103.34 臺灣), 11/28/2020 20:49:01
12F:噓 gsrr: 無聊 11/28 23:12
13F:噓 ruthertw: 看看苛妓版,對比這裡幾乎暖男,我還以為我來到心靈雞湯版 02/23 13:30