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python 實(shí)現(xiàn)在無(wú)序數(shù)組中找到中位數(shù)方法

 更新時(shí)間:2020年03月03日 17:23:44   作者:數(shù)據(jù)挖掘者  
這篇文章主要介紹了python 實(shí)現(xiàn)在無(wú)序數(shù)組中找到中位數(shù)方法,具有很好對(duì)參考價(jià)值,希望對(duì)大家有所幫助。一起跟隨小編過(guò)來(lái)看看吧

一、問(wèn)題描述

1、求一個(gè)無(wú)序數(shù)組的中位數(shù), (若數(shù)組是偶數(shù),則中位數(shù)是指中間兩個(gè)數(shù)字之和除以2,若數(shù)組是奇數(shù),則中位數(shù)是指最中間位置。要求:不能使用排序,時(shí)間復(fù)雜度盡量低

2、例如:

lists = [3, 2, 1, 4] , 中位數(shù)為 = (2+3)/2 = 2.5
lists = [3, 1, 2] , 中位數(shù)為 2

3、算法思想:

利用快速排序思想(但是并不是全部使用):任意挑選一個(gè)元素,以該元素為key, 劃分?jǐn)?shù)組為兩個(gè)部分,如果左側(cè)數(shù)組長(zhǎng)度剛好為(n-1)/2, 那么key就為中位數(shù), 若左側(cè)數(shù)組長(zhǎng)度 < (n-1)/2 , 那么中位數(shù)點(diǎn)在右側(cè),反之,中位數(shù)在左側(cè)。然后進(jìn)入相應(yīng)的一側(cè)繼續(xù)尋找中位

平均時(shí)間復(fù)雜度為O(n)

二、程序

class Solution(object):
 
 def findmedian(self, lists):
  if not lists or len(lists) == 0:
   return []
 
  n = len(lists)
  if n % 2 == 0:
   a = self.partition(lists, n/2, 0, n-1)
   b = self.partition(lists, n/2-1, 0, n-1)
   mid = (lists[a]+lists[b])/ (2 * 1.0)
   return mid
  else:
   mid = self.partition(lists, n/2, 0, n-1)
   return lists[mid]
 
 def partition(self, lists, k, start, end):
 
  key = lists[start]
  left, right = start, end
 
  while left < right:
   while left < right and lists[right] > key:
    right = right - 1
   lists[left] = lists[right]
 
   while left < right and lists[left] < key:
    left = left + 1
   lists[right] = lists[left]
 
  lists[left] = key
 
  if left == k:
   return left
  elif left > k:
   return self.partition(lists, k, start, left-1)
  else:
   return self.partition(lists, k, left+1, end)
 
 
if __name__ == "__main__":
 
 sol = Solution()
 lists = [2, 5, 4, 9, 3, 6, 8, 7, 1]
 # lists = [1, 2]
 
 
 data = sol.findmedian(lists)
 print("中位數(shù) = %s" % data)

知識(shí)補(bǔ)充:python streaming 實(shí)現(xiàn)某個(gè)字段排序

一,hadoop streaming默認(rèn)情況

1,在hadoop streaming的默認(rèn)情況下,是以\t作為分隔符的,標(biāo)準(zhǔn)輸入時(shí),每行的第一個(gè)\t之前的內(nèi)容作為key,第一個(gè)\t之后的內(nèi)容作為value。注意,如果一個(gè)\t字符都沒(méi)有,那么整行作為key。

2,streaming的一些參數(shù)如下:

-D stream.map.output.field.separator :設(shè)置map輸出中key和value的分隔符
-D stream.num.map.output.key.fields : 設(shè)置map程序分隔符的位置,該位置之前的部分作為key,之后的部分作為value
-D map.output.key.field.separator : 設(shè)置map輸出中key內(nèi)部的分割符
-D num.key.fields.for.partition : 指定分桶時(shí),key按照分隔符切割后,其中用于分桶key所占的列數(shù)(配合-partitioner org.apache.hadoop.mapred.lib.KeyFieldBasedPartitioner 使用)
-D stream.reduce.output.field.separator:設(shè)置reduce輸出中key和value的分隔符
-D stream.num.reduce.output.key.fields:設(shè)置reduce程序分隔符的位置

二,python streaming 實(shí)現(xiàn)某個(gè)字段的排序

1, 輸入數(shù)據(jù): cat data.txt (中間是tab鍵)

11 2
11 3
11 4 1
11 1

11 12 22

2,streaming程序如下:

vim sorted.sh

#!/bin/bash

export CURRENT=/home/chunhe.liao/hadoop_streaming/sort

/usr/local/hadoop-2.6.3/bin/hadoop jar /usr/local/hadoop-2.6.3/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming-2.6.3.jar \
-D stream.map.output.field.separator='\t' \
-D stream.num.map.output.key.fields=3 \
-D mapreduce.job.output.key.comparator.class=org.apache.hadoop.mapreduce.lib.partition.KeyFieldBasedComparator \
-D mapreduce.partition.keycomparator.options=-k3,3nr \  # 按照第三列逆序排列,可以根據(jù)想要的第幾段來(lái)選擇。
-input "/user/test/inputdata/datas3/data.txt" \
-output "/user/test/streaming/sorted_20180711" \
-mapper "python mapper.py" \
-reducer "python reducer.py" \
-file "$CURRENT/mapper.py" \
-file "$CURRENT/reducer.py"

(2) mapper.py

# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
 
for line in sys.stdin:
 line = line.strip()
 print('{0}'.format(line))

(3) reducer.py

# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
 
for line in sys.stdin:
 line = line.strip()
 print("{0}".format(line))

運(yùn)行命令:

bash sorted.sh

運(yùn)行結(jié)果:

hdfs dfs -cat /user/test/streaming/sorted_20180711/part-00000

11 12 22
11 3
11 2
11 4 1
11 1

以上這篇python 實(shí)現(xiàn)在無(wú)序數(shù)組中找到中位數(shù)方法就是小編分享給大家的全部?jī)?nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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