前言
如今无论大小公司,都喜欢出一些算法题来测试面试者的算法功底或者说是计算机功底。而如今Android和Java把很多方法都封装成API了,导致我们写代码往往只是调调API,没有深入了解过一些功能的底层算法实现。因此,研究算法一是能在面试中正确快速的解决算法题,而是能提高我们的编程功底,更好地编写出高效稳健的代码。
今天,我们研究的是——反转字符串。
| //输入一个字符串,输出它的倒序字符串 input: Hello output: olleH | 
几种解法
| string: Hello length: 5 0 1 2 3 4 before: H e l l o after: o l l e H index sum 0: H--->o 0-->4 4 1: e--->l 1-->3 4 2: l--->l 2-->2 4 ... 分析字符串反转前后的规律可知: 两个反转字符串字符的下标之和为字符串长度-1. | 
1.使用数组
最常规的解法,也是我们在面试的时候最容易想到的一种方法。
具体思路是:
* 将字符串转换为char数组 * 遍历循环给char数组赋值
编码实现:
| public static String strReverseWithArray(String string){
     if(string==null||string.length()==0)return string;
     int length = string.length();
     char [] array = string.toCharArray();
     for(int i = 0;i<length;i++){
         array[i] = string.charAt(length-1-i);
     }
     return new String(array);
 } | 
优化:
分析上一种解法,循环遍历时,我们不需要循环这么多次。每次循环的时候,我们应该直接给前、后位置都赋值。
编码实现:
| public static String strReverseWithArray2(String string){
    if(string==null||string.length()==0)return string;
    int length = string.length();
    char [] array = string.toCharArray();
    for(int i = 0;i<length/2;i++){
        array[i] = string.charAt(length-1-i);
        array[length-1-i] = string.charAt(i);
    }
    return new String(array);
} | 
2.使用栈
我们都知道,栈有”后进先出(LIFO)”的特点。这一特点刚好用于反转字符串。
具体思路是:
- 将字符串转换为char数组 
- 将char数组中的字符依次压入栈中 
- 将栈中的字符依次弹出赋值给char数组 - 编码实现: - public static String strReverseWithStack(String string){ if(string==null||string.length()==0)return string; Stack<Character> stringStack = new Stack<>(); char [] array = string.toCharArray(); for(Character c:array){ stringStack.push(c); } int length = string.length(); for(int i= 0;i<length;i++){ array[i] = stringStack.pop(); } return new String(array); }
3.逆序遍历
仔细观察会发现,反转字符串实际上是逆序输出字符串中的字符。
具体思路是:
- 逆序遍历字符串中的字符,并将它依次添加到StringBuilder中 
编码实现:
| public static String strReverseWithReverseLoop(String string){
        if(string==null||string.length()==0)return string;
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for(int i = string.length()-1;i>=0;i--){
            sb.append(string.charAt(i));
        }
        return sb.toString();
    } | 
4.使用位运算
计算机的数据流本质上都是0,1二进制数据。字符串也是一样。而二进制数据的处理往往是通过位运算来实现的。位操作有:与,或,非,异或。
对位运算有过了解的应该知道,使用异或操作能实现交换两个变量的值而不引入第三个变量。
实现原理:
- 首先介绍异或操作 - 异或操作: 当两两数值相同为否,而数值不同为真。写作A^B A B A^B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
- 使用异或操作交换数值 - 两个数异或的结果再与其中一个数异或的结果是另外一个数 这涉及到了离散数学中的异或的性质: 1.交换律:A^B=B^A 2.结合律: A^(B^C)=(A^B)^C 3.恒等律:X^0=0 4.归零律:X^X=0 5.自反:A^B^B = A^0=A 根据以上性质: A=A^B B=A^B A=A^B 通过以上三步,能实现在程序中交换两个变量的数值的目标。 
- 使用异或操作交换字符值 - before:"Hello" after: "olleH" index: 0 1 2 3 4 char : H e l l o ASCII: 72 101 108 108 111 以第0个字符和第4个字符交换为例: 交换前: array[0]=1001000 array[4]=1101111 交换: array[0]=array[0]^array[4]=0100111 array[4]=array[4]^array[0]=1001000 array[0]=array[0]^array[4]=1101111 交换后: array[0]=1101111--->111-->o array[4]=1001000--->72--->H - 编码实现: - public static String strReverseWithXor(String string){ if(string==null||string.length()==0)return string; char [] array =string.toCharArray(); int length = string.length()-1; for(int i =0;i<length;i++,length--){ array[i]^=array[length]; array[length]^=array[i]; array[i]^=array[length]; } return new String(array); }
5.使用递归
当我们反转字符串的时候,脑海里想的就是从首尾两端依次交换直到到达中间位置。当我们在反转某个字符时,剩下的字符串也是一个反转字符串的过程。这样,我们就能用递归的方法来实现反转字符串的目的。
具体思路是:
- 找出递归结束的临界条件 
- 对针对于临界条件的不同的值做出不同的处理 
编码实现:
| public static String strReverseWithRecursive(String string){
       if(string==null||string.length()==0)return string;
       int length = string.length();
       if(length==1){
           return string;
       }else{
           return  strReverseWithRecursive(string.substring(1))+string.charAt(0);
       }
   } | 
 
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