Читайте также:
|
|
Алгоритм:
N-1 раз выполняется следующая процедура:
Для всех i от 1 до N-1 c шагом 1:
если axi > ax(i+1) то поменять местами axi и ax(i+1)
Легко видеть, что алгоритм требует порядка O(N2) арифметических операций.
Теорема. Алгоритм сортировки пузырьком является оптимальным по порядку времени выполнения среди алгоритмов, основанных на операции сравнения, если обмен местами двух элементов последовательности требует O(N) времени.
Ситуация, отраженная в теореме, возможна, например, при сортировке данных записанных на ленте, в какой-то мере, для данных, записанных на жестком диске. В быту данная ситуация реализуется в случае, когда у нас есть большой набор карточек с какими-то записями, выложенными в длинный ряд.
Доказательство. Рассмотрим следующую последовательность:
N, N-1, N-2, … 2, 1
Для любой сортировки этой последовательности следует первый в ней элемент поставить на последнее место (=порядка O(N-1) операций), второй элемент поставить на предпоследнее место (=порядка O(N-2) операций) и т.д. Итого, только перестановки займут не менее O(N2) времени, откуда мы получаем нижнюю оценку времени выполнения алгоритмов данного класса. Данная оценка достигается на предложенном алгоритме.
¢
Далее мы будем рассматривать алгоритмы, в которых операции сравнения и перестановки двух элементов занимают единичное время.
Теорема. Нижней оценкой времени решения задачи сортировки в рамках алгоритмов, основанных на операции сравнения, является Q (N log2 N). Т.е. существует функция g(N)=Q (N log2 N), являющаяся нижней оценкой решения задачи сортировки в рамках алгоритмов, основанных на операции сравнения.
Замечание. На самом деле, не обязательно ограничивать операции, допустимые после сравнения элементов в дереве решения, лишь одной транспозицией. Можно разрешить выполнять произвольную перестановку всех N элементов за 1 единицу времени. Теорема останется верной.
Доказательство. Рассмотрим решение задачи о сортировке набора из N целых чисел от 1 до N. Решение можно представить как дерево решения. Исключим из этого дерева все ветки, начиная с элемента, в который нельзя попасть и до завершающего элемента дерева. Удаление данных веток никак не повлияет на реальный алгоритм.
Теперь каждой перестановке s(1,…,N) (здесь под s подразумевается перестановка элементов множетва {1,…,N}) соответствует своя концевая вершина в дереве решения (соответствующая только этой перестановке), такая что ветка дерева решения от корня до данной вершины задает перестановку p, обратную s.: p(s(i))=i "iÎ{1,…,N}. Т.е. данная ветка задает решение задачи сортировки для последовательности исходных данных {s(1), s(2,)… s(N)}.
Действительно, в силу определения дерева решений, для каждой последовательности исходных данных {s(1), s(2,)… s(N)} мыимеем ровно одну ветвь дерева решений (от корня до завершающей дерево вершины), сортирующую данную последовательность. Причем, каждая завершающая дерево вершина является концевой ровно для одной перестановки s(1,…,N). Действительно, мы исключили вершины, до которых нельзя в принципе добраться, поэтому осталось исключить ситуацию, когда вершина соответствует сразу двум различным перестановкам s(1,…,N) и r(1,…,N). Но в послднем случае мы имеем: p(s(i))=i и p(r(i))=i "iÎ{1,…,N}, где перестановка p описана выше. Из чего сразу получаем, что перестановки s и r совпадают.
Таким образом, мы доказали, что количество завершающих вершин дерева решений равно количеству перестановок множества {1,…,N}, равно n!.
Будем называть глубиной дерева количество вершин в его самой длинной ветке. Для дерева глубины h мы имеем, что хотя бы в одной ветви дерева количество сравнений равно h-1, из чего сразу получаем, что h-1 является нижней оценкой времени работы всех алгоритмов, описываемых деревьями сравнения глубины h (мы задаем время сравнения равное 1).
Дерево глубины h не может иметь количество концевых вершин K более чем
2h-1: K ≤ 2h-1, откуда получаем: h³ (log2 K) +1.
Итого, в нашем случае:
h³ (log2 K) +1 = (log2 N!) + 1 ~N log2 N.
Здесь мы использовали известную формулу Стирлинга:
n! = nne-nsqrt(2pN) (1+O(1))
из которой сразу следует, что
log2 N! = (N log2 N -N log2 e + log2 sqrt(2pN))(1+O(1)) = (N log2 N)(1+O(1))
¢
Приведем примеры, показывающие, что приведенная нижняя оценка времени решения задачи сортировки достижима.
Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 132 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Постановка задачи | | | Сортировка слиянием с рекурсией. |