Telegram Group & Telegram Channel
🖥 Задача для собеседования: "Быстрая очередь с удалением элемента за O(1)"

🔖 Условие:

Реализуйте структуру данных — очередь (`queue`), поддерживающую три операции:

- enqueue(x) — добавить элемент в конец очереди (должно работать за O(1));
- dequeue() — удалить элемент из начала очереди и вернуть его (должно работать за O(1));
- remove(x) — удалить первое вхождение элемента x из очереди за O(1).

Ограничения:
- Элементы могут повторяться.
- Если элемент отсутствует, remove(x) не делает ничего.
- Операции должны оставаться эффективными на больших объемах данных (миллионы элементов).
- Можно использовать стандартные структуры данных STL (`list`, unordered_map, unordered_set и т.д.).

▪️ Дополнительные вопросы к кандидату:

- Как обеспечить O(1) удаление произвольного элемента из очереди?
- Как избежать утечек памяти или "битых" итераторов после удаления элементов?
- Что будет, если очередь будет содержать множество одинаковых элементов?
- Как бы вы изменили решение, если бы нужно было удалять все вхождения элемента, а не только первое?

---

▪️ Разбор возможного решения:


Основная архитектура:

- Используем std::list<int> data для хранения реальной очереди.
- Почему list? Потому что позволяет за O(1) удалять элементы по итератору.
- Используем std::unordered_map<int, std::list<std::list<int>::iterator>> index.
- Для каждого значения храним список итераторов на его вхождения в data.

Операции:

- enqueue(x):
- Добавляем x в конец data.
- Сохраняем итератор на него в index[x].
- Все действия — за O(1).

- dequeue():
- Удаляем элемент из начала data.
- Находим соответствующий итератор в index, удаляем его.
- Если в списке итераторов для этого значения больше нет элементов, удаляем ключ из index.

- remove(x):
- Если в index[x] есть итераторы:
- Берем первый итератор.
- Удаляем его из data и из списка итераторов.
- Если список стал пустым — удаляем запись x из index.
- Все действия — за O(1).

---

▪️ Возможные подводные камни:

- Не проверять, пустой ли index[x], перед удалением итератора.
- Не удалять ключи из unordered_map, что приводит к накоплению "пустых" списков в памяти.
- Использовать vector вместо list — тогда удаление из середины будет занимать O(n).

---

▪️ Мини-пример интерфейса класса:


#include <list>
#include <unordered_map>

class FastQueue {
private:
std::list<int> data;
std::unordered_map<int, std::list<std::list<int>::iterator>> index;

public:
void enqueue(int x) {
auto it = data.insert(data.end(), x);
index[x].push_back(it);
}

int dequeue() {
if (data.empty()) throw std::out_of_range("Queue is empty");
int val = data.front();
auto it = index[val].front();
index[val].pop_front();
if (index[val].empty()) {
index.erase(val);
}
data.pop_front();
return val;
}

void remove(int x) {
if (index.count(x) == 0) return;
auto it = index[x].front();
data.erase(it);
index[x].pop_front();
if (index[x].empty()) {
index.erase(x);
}
}
};


▪️ Дополнительные вопросы на усложнение:


- Что если нужно сделать removeAll(x) — удаление всех вхождений элемента?
- Как изменится решение, если в очереди будут сложные объекты вместо int?
- Как минимизировать использование памяти, если очередь очень большая?
- Как обеспечить безопасность потоков (thread-safety) для многопоточного варианта очереди?

@cpluspluc
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



tg-me.com/cpluspluc/1047
Create:
Last Update:

🖥 Задача для собеседования: "Быстрая очередь с удалением элемента за O(1)"

🔖 Условие:

Реализуйте структуру данных — очередь (`queue`), поддерживающую три операции:

- enqueue(x) — добавить элемент в конец очереди (должно работать за O(1));
- dequeue() — удалить элемент из начала очереди и вернуть его (должно работать за O(1));
- remove(x) — удалить первое вхождение элемента x из очереди за O(1).

Ограничения:
- Элементы могут повторяться.
- Если элемент отсутствует, remove(x) не делает ничего.
- Операции должны оставаться эффективными на больших объемах данных (миллионы элементов).
- Можно использовать стандартные структуры данных STL (`list`, unordered_map, unordered_set и т.д.).

▪️ Дополнительные вопросы к кандидату:

- Как обеспечить O(1) удаление произвольного элемента из очереди?
- Как избежать утечек памяти или "битых" итераторов после удаления элементов?
- Что будет, если очередь будет содержать множество одинаковых элементов?
- Как бы вы изменили решение, если бы нужно было удалять все вхождения элемента, а не только первое?

---

▪️ Разбор возможного решения:


Основная архитектура:

- Используем std::list<int> data для хранения реальной очереди.
- Почему list? Потому что позволяет за O(1) удалять элементы по итератору.
- Используем std::unordered_map<int, std::list<std::list<int>::iterator>> index.
- Для каждого значения храним список итераторов на его вхождения в data.

Операции:

- enqueue(x):
- Добавляем x в конец data.
- Сохраняем итератор на него в index[x].
- Все действия — за O(1).

- dequeue():
- Удаляем элемент из начала data.
- Находим соответствующий итератор в index, удаляем его.
- Если в списке итераторов для этого значения больше нет элементов, удаляем ключ из index.

- remove(x):
- Если в index[x] есть итераторы:
- Берем первый итератор.
- Удаляем его из data и из списка итераторов.
- Если список стал пустым — удаляем запись x из index.
- Все действия — за O(1).

---

▪️ Возможные подводные камни:

- Не проверять, пустой ли index[x], перед удалением итератора.
- Не удалять ключи из unordered_map, что приводит к накоплению "пустых" списков в памяти.
- Использовать vector вместо list — тогда удаление из середины будет занимать O(n).

---

▪️ Мини-пример интерфейса класса:


#include <list>
#include <unordered_map>

class FastQueue {
private:
std::list<int> data;
std::unordered_map<int, std::list<std::list<int>::iterator>> index;

public:
void enqueue(int x) {
auto it = data.insert(data.end(), x);
index[x].push_back(it);
}

int dequeue() {
if (data.empty()) throw std::out_of_range("Queue is empty");
int val = data.front();
auto it = index[val].front();
index[val].pop_front();
if (index[val].empty()) {
index.erase(val);
}
data.pop_front();
return val;
}

void remove(int x) {
if (index.count(x) == 0) return;
auto it = index[x].front();
data.erase(it);
index[x].pop_front();
if (index[x].empty()) {
index.erase(x);
}
}
};


▪️ Дополнительные вопросы на усложнение:


- Что если нужно сделать removeAll(x) — удаление всех вхождений элемента?
- Как изменится решение, если в очереди будут сложные объекты вместо int?
- Как минимизировать использование памяти, если очередь очень большая?
- Как обеспечить безопасность потоков (thread-safety) для многопоточного варианта очереди?

@cpluspluc

BY C++ Academy


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283

Share with your friend now:
tg-me.com/cpluspluc/1047

View MORE
Open in Telegram


telegram Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The Singapore stock market has alternated between positive and negative finishes through the last five trading days since the end of the two-day winning streak in which it had added more than a dozen points or 0.4 percent. The Straits Times Index now sits just above the 3,060-point plateau and it's likely to see a narrow trading range on Monday.

How to Buy Bitcoin?

Most people buy Bitcoin via exchanges, such as Coinbase. Exchanges allow you to buy, sell and hold cryptocurrency, and setting up an account is similar to opening a brokerage account—you’ll need to verify your identity and provide some kind of funding source, such as a bank account or debit card. Major exchanges include Coinbase, Kraken, and Gemini. You can also buy Bitcoin at a broker like Robinhood. Regardless of where you buy your Bitcoin, you’ll need a digital wallet in which to store it. This might be what’s called a hot wallet or a cold wallet. A hot wallet (also called an online wallet) is stored by an exchange or a provider in the cloud. Providers of online wallets include Exodus, Electrum and Mycelium. A cold wallet (or mobile wallet) is an offline device used to store Bitcoin and is not connected to the Internet. Some mobile wallet options include Trezor and Ledger.

telegram from hk


Telegram C++ Academy
FROM USA