1、实现原理
定义两个栈,一个是数据栈,一个是辅助栈。举例说明:首先往空的数据栈中压入3,显然现在3是最小值,把这个值也压入辅助栈,接下来往数据栈中压入4,由于之前的3还是最小值,则4同样压入压入辅助栈(为了和数据栈元素个数相同),接着往数据栈中压入2,2小于之前的最小值3,则2也压入辅助栈,则辅助栈的栈顶就是最小值。数据栈和辅助栈都弹出栈顶元素,此时位于辅助栈的栈顶元素依然是最小值。
2、实现代码
template<typename T>
class stackwithMin
{
public:
void Mypush(const T& value);
void Mypop();
T min();
private:
stack<T> m_data;//数据栈
stack<T> m_min;//辅助栈
};
template <typename T>
void stackwithMin<T>::Mypush(const T& value)
{
m_data.push(value);
if (m_min.size() == 0 || value < m_min.top())
m_min.push(value);
else
m_min.push(m_min.top());
}
template<typename T>
void stackwithMin<T>::Mypop()
{
if (m_data.size() > 0 && m_min.size() > 0)
{
m_data.pop();
m_min.pop();
}
}
template<typename T>
T stackwithMin<T>::min()
{
if (m_data.size() > 0 && m_min.size() > 0)
return m_min.top();
}
void Funtest1()
{
stackwithMin<int> a;
a.Mypush(4);
a.Mypush(4);
a.Mypush(2);
a.Mypush(4);
a.Mypush(0);
a.Mypop();
cout << a.min() <<endl;
}
int main()
{
Funtest1();
system("pause");
return 0;
}