4

Как можно реализовать алгоритм нахождения пересечения списков, состоящих из целых чисел? Через множества пробовал, но тогда не выводит повторяющиеся элементы. Знаю, что можно вложенными циклами пройтись по спискам и вывести одинаковые элементы, но не получается реализовать. Необходимо, чтобы сложность алгоритма была О(len(list1)+len(list2)). Если кто поможет, буду благодарен. Пример:

list1 = [1,3,7,9,10]
list2 = [2,3,4,7,8,11]

Ответ: [3, 7]

Пример с повторами:

list1 = [1,3,3,4,6]
list2 = [3,3,3,6,8,9]

тогда вывести должно [3,3,6].

7
  • 1
    Приведите пример с повторяющимися элементами и что ожидаемый вывод
    – m9_psy
    22 янв 2017 в 18:48
  • У вас же все уже отсортировано в обоих списках, в этом случае лучше использовать ассоциативный массив индекс:значение, тогда можно сделать прогон по наиболее длинному списку и проверить на существование в другом по индексу; индекс и там и там будет равен значению, т.е индекс для значения 3 будет равен 3. 22 янв 2017 в 18:51
  • @danielprotopopov я не очень понял про то какой ассоциативный массив надо создать, а также не уверен в том, что будет выполняться указанная сложность алгоритма.
    – Nick
    22 янв 2017 в 19:02
  • @m9_psy например list1 = [1,3,3,4,6] list2 = [3,3,3,6,8,9] тогда вывести должно [3,3,6]
    – Nick
    22 янв 2017 в 19:04
  • 1
    Хотя в вашем комментарии это не получится. Даже не знаю, НО уже есть готовый метод intersection, для этого придётся конвертировать список в set. Опять же не могу сказать какая там будет сложность перебора. (stackoverflow.com/questions/642763/…) 22 янв 2017 в 19:10

5 ответов 5

8

Чтобы найти пересечение списков с учётом повторений, можно использовать вместо простого set (уникальные элементы) класс с multiset семантикой (элементы могут более одного раза встречаться) такой как collections.Counter:

from collections import Counter

common_items = list((Counter(list1) & Counter(list2)).elements())
# -> [3, 3, 6]
1
  • 4
    по-моему, это самое профессиональное решение (из приведенных) 23 янв 2017 в 11:34
2

Если списки отсортированы, то можно так:

def find_intersection(l1, l2):
    out = []
    i1 = 0
    i2 = 0
    while (i1 < len(l1)) and (i2 < len(l2)):
        if l1[i1] > l2[i2]:
            i2 += 1
        elif l1[i1] < l2[i2]:
            i1 += 1
        else: #l1[i1] == l2[i2]
            out.append(l1[i1])
            i1 += 1
            i2 += 1
    return out
3
  • А если не отсортированы, то я сомневаюсь в достижимости O(N)
    – andy.37
    22 янв 2017 в 19:59
  • @andy.37 через хеш-таблицы должно получится, только надо как то сделать так. чтобы повторяющиеся элементы отображались
    – Flowneee
    22 янв 2017 в 21:42
  • Спасибо за помощь. Ситуацию с неотсортированными списками не рассматриваю, так что алгоритм корректный.
    – Nick
    23 янв 2017 в 4:04
2

Для неотсортированных списков, исходя из предположения, что операция d.get(key, None) для произвольного словаря d имеет сложность O(1):

def count(l):
    d = {}
    for i in l:
        v = d.get(i, 0)
        d[i] = v + 1
    return d

l1 = [1, 1, 2, 3, 4, 3]    # count(l1) = {1:2, 2:1, 3:2, 4:1}
l2 = [1, 1, 3, 3, 5, 1, 2] # count(l2) = {1:3, 2:1, 3:2, 5:1}

r = []
d = count(l2)
for i, v in count(l1).items():
    w = d.get(i, 0)
    for j in range(min(v, w)):
        r.append(i)

print r # r = [1, 1, 2, 3, 3]

Если писать короче:

def count(l):
   d = {} # d = collections.defaultdict(int)
   for i in l:
      d[i] = d.get(i, 0) + 1 # d[i] += 1
   return d

r = []
d = count(l2)
for i, v in count(l1).items():
   r += [i] * min(v, d.get(i, 0))

Генератор списков сюда (имхо) не влезает никак.

6
  • Такие ужасы ни к чему (есть dict.setdefault, ещё лучше есть collections.defaultdict и ещё лучше collections.Counter)
    – jfs
    23 янв 2017 в 1:02
  • @jfs вообще забавно, что в целом неплохо зная питон, я прошел совсем мимо модуля collections. Зато в пяти строчках написано, как устроен collection.Counter))
    – andy.37
    23 янв 2017 в 5:34
  • ++ за вашу реализацию Counter ;-) Интересно было бы сравнить производительность для больших списков - я думаю Counter будет намного быстрее 23 янв 2017 в 11:37
  • @MaxU даже без Counter, попробуйте count() написать используя defaultdict и сравните код. Другие имена переменных могли бы улучшить читаемость кода. Генератор списка здесь также можно было бы использовать.
    – jfs
    23 янв 2017 в 13:37
  • @jfs, согласен, здесь можно многое еще улучшить... 23 янв 2017 в 14:29
0
print(i for i in list1 if i in list2)

Прокрутка всего одного массива

4
  • Печатает <generator object <genexpr> at 0x7f3cfa25fd00>
    – andreymal
    22 янв 2017 в 19:05
  • Так не достигается указанная сложность алгоритма
    – Nick
    22 янв 2017 в 19:05
  • 2
    N*M сложность...
    – andy.37
    22 янв 2017 в 19:58
  • 1
    И с повторяющимися элементами это будет некорректно работать - выведет все повторения из первого списка, если во втором есть хотя бы один такой элемент.
    – Xander
    22 янв 2017 в 20:21
0
sp1 = [1,2,3,4,5,3]
sp2 = [3,4,5,6,7,3]

sp3 = []
for i in sp1:
    if i in sp2:
        sp3.append(i)

print(sp3)# [3, 4, 5, 3]

введите сюда описание изображения

2
  • 1
    добро пожаловать на Stack Overflow на русском! пожалуйста, постарайтесь оставлять чуть более развёрнутые ответы. дополнить ответ можно, нажав править 22 авг 2022 в 19:55
  • это неверный ответ даёт: выведет все элементы из sp1 которые хотя бы раз в sp2 встречаются. Также как и здесь ru.stackoverflow.com/a/618075/23044
    – jfs
    23 авг 2022 в 2:32

Ваш ответ

By clicking “Отправить ответ”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.