一.题目要求
已知一个长度为 n 的数组,预先按照升序排列,经由 1 到 n 次 旋转 后,得到输入数组。例如,原数组 nums = [0,1,2,4,5,6,7] 在变化后可能得到:
- 若旋转 4 次,则可以得到 [4,5,6,7,0,1,2]
- 若旋转 7 次,则可以得到 [0,1,2,4,5,6,7]
注意,数组 [a[0], a[1], a[2], …, a[n-1]] 旋转一次 的结果为数组 [a[n-1], a[0], a[1], a[2], …, a[n-2]] 。
给你一个元素值 互不相同 的数组 nums ,它原来是一个升序排列的数组,并按上述情形进行了多次旋转。请你找出并返回数组中的 最小元素 。
你必须设计一个时间复杂度为 O(log n) 的算法解决此问题。
二.题目难度
中等
三.输入样例
示例 1:
输入:nums = [3,4,5,1,2]
输出:1
解释:原数组为 [1,2,3,4,5] ,旋转 3 次得到输入数组。
示例 2:
输入:nums = [4,5,6,7,0,1,2]
输出:0
解释:原数组为 [0,1,2,4,5,6,7] ,旋转 3 次得到输入数组。
示例 3:
输入:nums = [11,13,15,17]
输出:11
解释:原数组为 [11,13,15,17] ,旋转 4 次得到输入数组。
提示:
n == nums.length
1 <= n <= 5000
-5000 <= nums[i] <= 5000
nums 中的所有整数 互不相同
nums 原来是一个升序排序的数组,并进行了 1 至 n 次旋转
四.解题思路
解法1:延续 33. 搜索旋转排序数组(二分)的思路,找到边界点,其后的第一个元素就是最小值。
时间复杂度
O
(
l
o
g
n
)
O(log\,n)
O(logn),空间复杂度
O
(
n
)
O(n)
O(n)
解法2:
时间复杂度
O
(
l
o
g
n
)
O(log\,n)
O(logn),空间复杂度
O
(
1
)
O(1)
O(1)
五.代码实现
解1:
class Solution {
public:
int findMin(vector<int>& nums) {
int index = dfs(nums, 0, nums.size() - 1);
return nums[index + 1];
}
int dfs(vector<int>& nums, int left, int right) {
if (left > right || (left + right) / 2 + 1 >= nums.size())
return -1;
if (nums[(left + right) / 2] > nums[(left + right) / 2 + 1])
return (left + right) / 2;
int a = dfs(nums, left, (left + right) / 2 - 1);
int b = dfs(nums, (left + right) / 2 + 1, right);
if (a != -1)
return a;
if (b != -1)
return b;
return -1;
}
};
解2:
class Solution {
public:
int findMin(vector<int>& nums) {
int l = 0;
int r = nums.size() - 1;
while (l < r) {
int m = (l + r) / 2;
if (nums[m] < nums[r]) {
r = m;
} else
l = m + 1;
}
return nums[l];
}
};
六.题目总结
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