java的二分查找代码怎么写?

时间: 2023-03-13 08:12:08 浏览: 48
Java中的二分查找可以使用以下代码实现:public static int binarySearch(int[] arr, int target) { int left = 0; int right = arr.length - 1; while (left <= right) { int mid = (left + right) / 2; if (arr[mid] == target) { return mid; } else if (arr[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; }
相关问题

java的二分查找代码怎么写?

### 回答1: 二分查找的实现需要对排序数组进行二分查找,下面是一个简单的 Java 代码实现: ``` public static int binarySearch(int[] array, int target) { int left = 0; int right = array.length - 1; while (left <= right) { int mid = (left + right) / 2; if (array[mid] == target) { return mid; } else if (array[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; } ``` 该代码实现的思路是:首先确定左右边界,然后每次取中间的数进行比较,如果目标值等于中间的数,则返回该数的索引;如果目标值大于中间的数,则说明目标值在数组的右半部分,右边界调整到中间索引的右边;如果目标值小于中间的数,则说明目标值在数组的左半部分,左边界调整到中间索引的左边,直到左边界大于右边界,代表没有找到目标值。 ### 回答2: 二分查找(Binary Search)是一种高效的查找算法,常用于查找有序数组中的元素。下面是一个简单的Java二分查找代码示例: ```java public class BinarySearch { public static int binarySearch(int[] arr, int target) { int left = 0; int right = arr.length - 1; while (left <= right) { int mid = (left + right) / 2; if (arr[mid] == target) { return mid; // 如果目标元素等于中间元素,返回中间元素的索引 } else if (arr[mid] < target) { left = mid + 1; // 如果目标元素大于中间元素,从右半部分继续查找 } else { right = mid - 1; // 如果目标元素小于中间元素,从左半部分继续查找 } } return -1; // 如果没有找到目标元素,返回-1 } public static void main(String[] args) { int[] arr = {1, 3, 5, 7, 9}; int target = 7; int result = binarySearch(arr, target); if (result == -1) { System.out.println("目标元素不存在"); } else { System.out.println("目标元素的索引为 " + result); } } } ``` 以上代码实现了一个可以在有序数组中查找指定元素的二分查找算法。利用该算法,可以快速定位目标元素在数组中的位置。如果找到目标元素,则返回其在数组中的索引;否则,返回-1表示目标元素不存在。在示例中,我们定义了一个数组`arr`,然后利用`binarySearch`方法查找目标元素`target`,并输出结果。在给定的数组中,目标元素7的索引为3,所以输出结果为"目标元素的索引为3"。 ### 回答3: 二分查找是一种在有序数组中查找特定元素的算法。它的基本思想是将数组分成两部分,通过比较中间元素和目标值的大小,逐渐缩小搜索范围,直到找到目标值或搜索范围为空。 下面是一个简单实现二分查找的Java代码: ```java public class BinarySearch { public static int binarySearch(int[] arr, int target) { int left = 0; int right = arr.length - 1; while (left <= right) { int mid = (left + right) / 2; if (arr[mid] == target) { return mid; } else if (arr[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; // 没有找到目标值 } public static void main(String[] args) { int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int target = 6; int result = binarySearch(arr, target); if (result == -1) { System.out.println("目标值不在数组中"); } else { System.out.println("目标值在数组中,索引为:" + result); } } } ``` 以上代码中,`binarySearch`方法接收一个有序数组和目标值作为参数,使用`left`和`right`两个指针变量指示当前搜索范围的左边界和右边界,通过不断调整`left`和`right`的值来缩小搜索范围,最终返回目标值在数组中的索引位置(如果存在),否则返回-1表示目标值不存在于数组中。 在`main`方法中,我们定义了一个有序数组`arr`和目标值`target`,然后调用`binarySearch`方法进行查找,根据返回值输出相应的提示信息。 这是一个基本的二分查找的Java实现,你可以根据实际情况进行修改和扩展。

java二分查找代码

### 回答1: 以下是 Java 实现的二分查找代码: ``` public static int binarySearch(int[] array, int target) { int left = 0; int right = array.length - 1; while (left <= right) { int mid = (left + right) / 2; if (array[mid] == target) { return mid; } else if (array[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; } ``` 在这段代码中,我们通过不断地把数组的范围缩小,来查找目标元素,最终如果查找成功则返回目标元素的下标,否则返回 -1。 ### 回答2: 二分查找是一种高效的查找算法,适用于有序的数组。下面是Java实现二分查找的代码: ```java public class BinarySearch { public static int binarySearch(int[] arr, int target) { int left = 0; int right = arr.length - 1; while (left <= right) { int mid = left + (right - left) / 2; if (arr[mid] == target) { return mid; } else if (arr[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; } public static void main(String[] args) { int[] arr = {2, 4, 6, 8, 10}; int target = 6; int result = binarySearch(arr, target); if (result == -1) { System.out.println("目标元素不在数组中"); } else { System.out.println("目标元素的索引为:" + result); } } } ``` 以上代码中,`binarySearch`方法实现了二分查找算法。它接收一个有序数组`arr`和目标元素`target`作为参数。通过使用`left`和`right`指针来缩小查找范围,每次取中间元素`mid`进行比较。如果`mid`等于目标元素,直接返回`mid`的索引;如果`mid`小于目标元素,说明目标元素在右侧,将`left`指针更新为`mid + 1`;如果`mid`大于目标元素,说明目标元素在左侧,将`right`指针更新为`mid - 1`。如果最终没有找到目标元素,返回-1。 在`main`方法中,定义了一个有序数组`arr`和一个目标元素`target`。通过调用`binarySearch`方法来查找目标元素在数组中的索引,并根据返回的结果进行输出。如果返回-1,则说明目标元素不在数组中,否则输出目标元素的索引。 以上就是Java实现二分查找的代码解析。 ### 回答3: 二分查找是一种常用的查找算法,它的思想是将待查找的元素与中间元素比较,如果相等则返回,如果待查找的元素小于中间元素,则在前半部分继续查找,如果待查找的元素大于中间元素,则在后半部分继续查找,直到找到或者查找完毕。 下面是Java实现二分查找的代码: ```java public class BinarySearch { public static int binarySearch(int[] arr, int target) { int left = 0; int right = arr.length - 1; while (left <= right) { int mid = left + (right - left) / 2; if (arr[mid] == target) { return mid; } else if (arr[mid] < target) { left = mid + 1; } else { right = mid - 1; } } return -1; } public static void main(String[] args) { int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int target = 6; int index = binarySearch(arr, target); if (index != -1) { System.out.println("目标元素在数组中的索引为:" + index); } else { System.out.println("目标元素不在数组中"); } } } ``` 上述代码首先定义了一个静态方法`binarySearch`,它接受一个已排序的整型数组`arr`和待查找的目标元素`target`。在方法内部,通过定义两个指针`left`和`right`分别标识当前查找范围的左边界和右边界。 然后,通过一个循环迭代的方式进行二分查找。在每次循环中,计算当前查找范围的中间元素索引`mid`,判断待查找的目标元素与中间元素的大小关系,如果相等则返回中间元素的索引,如果待查找的目标元素小于中间元素,则更新右边界为`mid - 1`,否则更新左边界为`mid + 1`。 当左边界大于右边界时,表示查找完毕,但目标元素仍未找到,此时返回-1。 在`main`方法中,调用`binarySearch`方法传入示例数组和待查找的目标元素,并根据返回值判断查找结果,最后打印出相应的提示信息。

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