本话题要讨论的是一道面试题目:交换两个变量的值。两个变量而已,看似再简单不过了,不过一道简单的题目可以使用多种方式来完成, 其中有比较普通的实现, 也有相对高明的实现,虽然是一道简单的题目,但是通过面试者对该题目的认知能力,就可以看出面试者的水平。
重点摘要:
1 通过中间变量交换。
2 通过求和与求差交换。
3 通过异或交换。
通过第 3 个变量
首先,我们给出最简单的方式。
【例】 交换两个变量的值。
package chapter2;
2.
3. public class Swap {
4. public static void main(String[] args) {
5. int x = 5;
6. int y = 10;
7. swap(x, y);
8. System.out.println(x);
9. System.out.println(y);
10. Value v = new Value(5, 10);
11. swap(v);
12. System.out.println(v.x);
13. System.out.println(v.y);
14. }
15. //无效的交换
16. public static void swap(int x, int y) {
17. int temp = x;
18. x = y;
19. y = temp;
20. }
21. //有效的交换
22. public static void swap(Value value) {
23. int temp = value.x;
24. value.x = value.y;
25. value.y = temp;
26. }
27.}
28.
29.class Value {
30. int x;
31. int y;
32.
33. public Value(int x, int y) {
34. this.x = x;
35. this.y = y;
36. }
37.}
程序运行结果如下:
5
10
10
5
这个程序同时给出了有效的交换(第 22~26 行)与无效的交换(第 16~20 行)。因为形参的改变是无法反作用于实参的,所以不能使用变量交换的方式,而是要使用通过引用来修改其成员变量的方式。这就类似与 C / C++的语言中的指针效果。
通过相加的方式
通过第 3个临时变量,可以成功交换两个变量的值,不过,有时,面试题目的要求会比较苛刻,就是不允许借助于临时变量。这样,就有些复杂了。
【例】 交换两个变量的值2。
package chapter2;
2.
3. public class Swap2 {
4. public static void main(String[] args) {
5. Value v1 = new Value(5, 10);
6. swap(v1);
7. System.out.println("v1的交换结果: ");
8. System.out.println(v1.x);
9. System.out.println(v1.y);
10. Value v2 = new Value(1200000000, 1500000000);
11. swap(v2);
12. System.out.println("v2的交换结果: ");
13. System.out.println(v2.x);
14. System.out.println(v2.y);
15. Value v3 = new Value(-1200000000, -1500000000);
16. swap(v3);
17. System.out.println("v3的交换结果: ");
18. System.out.println(v3.x);
19. System.out.println(v3.y);
20. }
21.
22. public static void swap(Value v) {
23. v.x = v.x + v.y;
24. v.y = v.x - v.y;
25. v.x = v.x -v.y;
26. }
27.}
程序运行结果如下:
v1的交换结果:
10
5
v2的交换结果:
1500000000
1200000000
v3的交换结果:
-1500000000
-1200000000
核心部分就是 swap 方法(第 22~26 行),该方法的 3 条语句解释为:
v.x = v.x + v.y; //将v.x与v.y的和存储在v.x中
v.y = v.x - v.y; //v.x – v.y的值就是以前v.x的值,赋值给v.y
v.x = v.x -v.y; //v.x – v.y的值就是以前v.y的值,赋值给v.x
这样,没有通过临时变量,也同样交换了两个变量的值。也许上面的方法一时不太容易理解,那么可以这样考虑:
int z = v.x + v.y;
v.y = z – v.y;
v.x = z - v.y;
只不过这里使用另外一个变量 z,而上面使用 v.x 来存储 v.x 与 v.y 的和,但是交换的效果是相同的。
注意程序的第 10 行与第 15 行, v.x 与 v.y 的初始值非常大(小),这样一来,当执行swap方法时(以第 10 行为例):
v.x = v.x + v.y;
十六进制求和如下所示:
47868c00( v.x)
+ 59682f00( v.y)
结果: a0eebb00( v.x + v.y)
注意这个结果的最高位为 1,结果为负数(十进制值为−1594967296,也就是 v.x 与 v.y 的和已经超过了 int 类型的最大(小)值,发生溢出。
执行接下来的语句:
v.y = v.x - v.y;
这个计算就是使用溢出后的值−1594967296
减去 v.y( 1500000000),从 int 类型的求差角度来说,结果再一次溢出了,十六进制求差如下所示:
a0eebb00( v.x + v.y)
− 59682f00( v.y)
结果: 47868c00(结果 v.y)
经过两次溢出以后,又再次得出了我们期望的值。同样, swap 方法的第 3 条语句:
v.x = v.x -v.y;
a0eebb00( v.x + v.y)
− 47868c00( v.y)
结果: 59682f00(结果 v.x)
也是发生了溢出,不过最后的差值也得出了期望的结果。可以看出,当两个数之和很大(小)时,虽然发生了溢出,不过最后还是阴差阳错地得到了正确的结果。尽管结果正确,这种相加的方式还不算十分可取。
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