19.数组中的逆序对

目录介绍

• 01.题目要求
• 02.问题分析
• 03.实例代码

01.题目要求

• 问题如下所示：
  • 在数组中的两个数字如果前面一个数字大于后面的数字，则这两个数字组成一个逆序对。输入一个数组，求出这个数组中的逆序对的总数。
• 示例 :
  • 例如在数组｛7, 5, 6, 4 中， 一共存在5 个逆序对，分别是（7, 6）、（7，5），(7, 4）、（6, 4）和（5, 4）。

02.问题分析

第一种：直接求解

顺序扫描整个数组。每扫描到一个数字的时候，逐个比较该数字和它后面的数字的大小。如果后面的数字比它小，则这两个数字就组成了一个逆序对。假设数组中含有n 个数字。由于每个数字都要和O(n）个数字作比较， 因此这个算法的时间复杂度是O(n^2)。

第二种：分析法

我们以数组｛7, 5, 6, 4｝为例来分析统计逆序对的过程。每次扫描到一个数字的时候，我们不能拿它和后面的每一个数字作比较，否则时间复杂度就是O(n^2)，因此我们可以考虑先比较两个相邻的数字。

这里写图片描述

如图5 . 1 ( a )和图5.1 ( b）所示，我们先把数组分解成两个长度为2的子数组， 再把这两个子数组分别拆分成两个长度为1 的子数组。接下来一边合并相邻的子数组， 一边统计逆序对的数目。在第一对长度为1 的子数组｛7｝、｛5｝中7 大于5 ， 因此（7, 5）组成一个逆序对。同样在第二对长度为1 的子数组｛6｝、｛4｝中也有逆序对（6, 4）。由于我们已经统计了这两对子数组的逆序对，因此需要把这两对子数组排序（ 图5.1 ( c）所示），以免在以后的统计过程中再重复统计。

这里写图片描述

注　图中省略了最后一步， 即复制第二个子数组最后剩余的4 到辅助数组中. (a) P1指向的数字大于P2指向的数字，表明数组中存在逆序对．P2 指向的数字是第二个子数组的第二个数字， 因此第二个子数组中有两个数字比7 小． 把逆序对数目加2，并把7 复制到辅助数组，向前移动P1和P3. (b) P1指向的数字小子P2 指向的数字，没有逆序对．把P2 指向的数字复制到辅助数组，并向前移动P2 和P3 . (c) P1指向的数字大于P2 指向的数字，因此存在逆序对． 由于P2 指向的数字是第二个子数组的第一个数字，子数组中只有一个数字比5 小． 把逆序对数目加1 ，并把5复制到辅助数组，向前移动P1和P3 .

接下来我们统计两个长度为2 的子数组之间的逆序对。我们在图5.2 中细分图5.1 ( d）的合并子数组及统计逆序对的过程。

我们先用两个指针分别指向两个子数组的末尾，并每次比较两个指针指向的数字。如果第一个子数组中的数字大于第二个子数组中的数字，则构成逆序对，并且逆序对的数目等于第二个子数组中剩余数字的个数（如图5.2 (a)和图5.2 (c)所示）。如果第一个数组中的数字小于或等于第二个数组中的数字，则不构成逆序对（如图5.2 (b)所示〉。每一次比较的时候，我们都把较大的数字从后往前复制到一个辅助数组中去，确保辅助数组中的数字是递增排序的。在把较大的数字复制到辅助数组之后，把对应的指针向前移动一位，接下来进行下一轮比较。

经过前面详细的诗论， 我们可以总结出统计逆序对的过程：先把数组分隔成子数组，然后再统计出两个相邻子数组之间的逆序对的数目。在统计逆序对的过程中，还需要对数组进行排序。如果对排序算法很熟悉，我们不难发现这个排序的过程实际上就是归并排序。

03.实例代码

• 如下所示

  public class Test {
      
      public static int inversePairs(int[] data) {
          if (data == null || data.length < 1) {
              throw new IllegalArgumentException("Array arg should contain at least a value");
          }
      
          int[] copy = new int[data.length];
          System.arraycopy(data, 0, copy, 0, data.length);
      
          return inversePairsCore(data, copy, 0, data.length - 1);
      }
      
      private static int inversePairsCore(int[] data, int[] copy, int start, int end) {
      
          if (start == end) {
              copy[start] = data[start];
              return 0;
          }
      
          int length = (end - start) / 2;
          int left = inversePairsCore(copy, data, start, start + length);
          int right = inversePairsCore(copy, data, start + length + 1, end);
      
          // 前半段的最后一个数字的下标
          int i = start + length;
          // 后半段最后一个数字的下标
          int j = end;
          // 开始拷贝的位置
          int indexCopy = end;
          // 逆序数
          int count = 0;
      
          while (i >= start && j >= start + length + 1) {
              if (data[i] > data[j]) {
                  copy[indexCopy] = data[i];
                  indexCopy--;
                  i--;
                  count += j - (start + length); // 对应的逆序数
              } else {
                  copy[indexCopy] = data[j];
                  indexCopy--;
                  j--;
              }
          }
      
          for (; i >= start;) {
              copy[indexCopy] = data[i];
              indexCopy--;
              i--;
          }
      
          for (; j >= start + length + 1;) {
              copy[indexCopy] = data[j];
              indexCopy--;
              j--;
          }
          return count + left + right;
      }
  }