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LeetCode 232. 用栈实现队列

请你仅使用两个栈实现先入先出队列。队列应当支持一般队列支持的所有操作(push、pop、peek、empty)

实现 MyQueue 类:

  • void push(int x) 将元素 x 推到队列的末尾
  • int pop() 从队列的开头移除并返回元素
  • int peek() 返回队列开头的元素
  • boolean empty() 如果队列为空,返回 true ;否则,返回 false
  • 说明:

你 只能 使用标准的栈操作 —— 也就是只有push to top,peek/pop from top,size, 和is empty操作是合法的。
你所使用的语言也许不支持栈。你可以使用 list 或者 deque(双端队列)来模拟一个栈,只要是标准的栈操作即可。

示例 1:

输入:
[“MyQueue”, “push”, “push”, “peek”, “pop”, “empty”]
[[], [1], [2], [], [], []]
输出:
[null, null, null, 1, 1, false]

解释:
MyQueue myQueue = new MyQueue();
myQueue.push(1); // queue is: [1]
myQueue.push(2); // queue is: [1, 2] (leftmost is front of the queue)
myQueue.peek(); // return 1
myQueue.pop(); // return 1, queue is [2]
myQueue.empty(); // return false

提示:

1 <= x <= 9
最多调用 100 次 push、pop、peek 和 empty
假设所有操作都是有效的 (例如,一个空的队列不会调用 pop 或者 peek 操作)

进阶:

你能否实现每个操作均摊时间复杂度为 O(1) 的队列?换句话说,执行 n 个操作的总时间复杂度为 O(n) ,即使其中一个操作可能花费较长时间。

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public class LeetCode232 {

Stack<Integer> stackIn;
Stack<Integer> stackOut;

/**
* 初始化
* 思路:使用两个栈实现队列
*/
public LeetCode232() {
stackIn = new Stack();
stackOut = new Stack();
}

/**
* 入栈
* 只需要把元素放到 “入栈” 的栈里面
*/
public void push(int x) {
stackIn.push(x);
}

/**
* 删除并获得一个元素
* 思路:需要先将“入栈”的元素放到“出栈”的栈里面,才能获取一个元素,队里是 FIFO
*/
public int pop() {
dumpStackIn();
return stackOut.pop();
}

//获得一个元素,不删除,思考对比pop
public int peek() {
dumpStackIn();
return stackOut.peek();
}

//判断队列是否为空
public boolean empty() {
return stackIn.isEmpty() && stackOut.isEmpty();
}

/**
* 如果出栈空,就从入栈弹出一个元素
*/
private void dumpStackIn() {
if (!stackOut.isEmpty()) {
return;
}
//需要将目前所有的“入栈”的元素都放到“出栈”里面 不然无法做到FIFO
while (!stackIn.isEmpty()) {
stackOut.push(stackIn.pop());
}
}
}