„Algoritmuselmélet 2010.11.19. PZH megoldásai” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Arklur (vitalap | szerkesztései)
Ruzar (vitalap | szerkesztései)
 
(3 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
2. sor: 2. sor:


== 2010.11.19 - PZH megoldásai==
== 2010.11.19 - PZH megoldásai==
===1. Feladat===
===1. Feladat (Van megoldás)===
TODO
Az alábbi függvényeket rendezze olyan sorozatba, hogy ha <math> f_i </math> után közvetlenül <math> f_j </math> következik a sorban, akkor <math> f_i(n) = O(f_j(n)) </math> teljesüljün!
 
*<math> f_1(n)=2010 \cdot log_3(n^n) </math><br><br>
*<math> f_2(n)=n^{1+2+ \dots +loglogn} </math><br><br>
*<math> f_3(n)=4^{100+logn} </math><br><br>
 
{{Rejtett
{{Rejtett
|mutatott=<big>'''Megoldás'''</big>
|mutatott=<big>'''Megoldás'''</big>
|szöveg=
|szöveg=


TODO
*<math> f_1(n)=2010 \cdot log_3(n^n) = 2010n \cdot log_3n </math><br><br>
*<math> f_2(n)=n^{1+2+ \dots +loglogn} </math> ezt alulról becsülhetjük <math> f_{2}^{*}(n) = n^{logn} </math>-nel.<br><br>
*<math> f_3(n)=4^{100+logn} = 4^{100} \cdot 4^{logn} = 4^{100} \cdot (2^2)^{logn} = 4^{100} \cdot (2^{logn})^2 = 4^{100} \cdot n^2</math><br><br>
 
*Első lépésben belátjuk, hogy <math> f_1(n)=O(f_3(n)). </math><br><br>
**<math> 2010n \cdot log_3n \leq c \cdot 4^{100} \cdot n^2 </math><br><br>
**<math> 2010 \cdot log_3n \leq c \cdot 4^{100} \cdot n </math><br><br>
**<math> log_3n \leq c \cdot \frac{4^{100}}{2010} \cdot n </math><br><br>
**<math> c=\frac{2010}{4^{100}}, n \geq 1 </math><br><br>
 
*Második lépésben belátjuk, hogy <math> f_1(n)=O( f_{2}^{*}(n)). </math> ''(Ha ezt belátjuk, akkor <math> f_1(n)=O( f_{2}(n)) </math> is igaz lesz.)'' <br><br>
**<math> 4^{100} \cdot n^2 \leq c \cdot n^{logn} </math><br><br>
**<math> n^2 \leq \frac{c}{4^{100}} \cdot n^{logn}  </math><br><br>
**<math> c = 4^{100} </math><br><br>
**És a kitevők alapján pedig <math> n \geq 4 </math><br><br>
 
*Tehát a megoldás <math> f_1(n) \rightarrow f_3(n) \rightarrow  f_2(n) .</math>
}}
}}


77. sor: 98. sor:
}}
}}


===7. Feladat===
===7. Feladat (Van megoldás)===
TODO
Egy piros-fekete fa gyökerének mindkét gyereke fekete. A gyökér baloldali részfájában 14, a jobboldali részfájában 63 elemet tárolunk. Mennyi lehet a fa fekete-magassága?
{{Rejtett
{{Rejtett
|mutatott=<big>'''Megoldás'''</big>
|mutatott=<big>'''Megoldás'''</big>
|szöveg=
|szöveg=


TODO
*Először vizsgáljuk a jobboldali részfát:
**Tudjuk, hogy <math> n \leq 2^m-1 \Rightarrow 63 \leq 2^m-1 \Rightarrow m \geq 6 </math>, vagyis a jobb oldali részfa magassága legalább 6.<br><br>
**Továbbá <math> fm \geq \frac{m}{2} \Rightarrow fm \geq 3 </math> <br><br>
*Most nézzük a baloldali részfát:
**Ismert, hogy <math> b_v \geq 2^{fm(v)}-1 \Rightarrow 14 \geq 2^{fm(v)}-1 \Rightarrow fm \leq 3.907 \Rightarrow \Rightarrow fm < 4 </math>
 
 
*A 2 korlátot összevetve jön ki, hogy a bal és jobb részfa esetén <math> fm = 3.</math>
*Emiatt az eredeti fában pedig <math> fm = 4.</math>
}}
}}



A lap jelenlegi, 2014. április 22., 21:19-kori változata


2010.11.19 - PZH megoldásai

1. Feladat (Van megoldás)

Az alábbi függvényeket rendezze olyan sorozatba, hogy ha után közvetlenül következik a sorban, akkor teljesüljün!







Megoldás


  • ezt alulról becsülhetjük -nel.



  • Első lépésben belátjuk, hogy









  • Második lépésben belátjuk, hogy (Ha ezt belátjuk, akkor is igaz lesz.)







    • És a kitevők alapján pedig

  • Tehát a megoldás

2. Feladat

TODO

Megoldás
TODO

3. Feladat

TODO

Megoldás
TODO

4. Feladat (Van megoldás)

Dijkstra algoritmussal határozza meg a G gráfban az pontból az összes többi pontba menő legrövidebb utak hosszát az pozitív valós paraméter függvényében. Minden lépésnél írja fel a távolságokat tartalmazó D tömb állapotát, és a KÉSZ halmaz elemeit.

Megoldás
  • Egy egyszerű Dijkstra-s feladat.
  • Annyit kell megjegyezni hozzá, hogy:
    • Ha , akkor az élt veszi be.
    • Ha , akkor a élt veszi be.

5. Feladat

TODO

Megoldás
TODO

6. Feladat (Van megoldás)

Hajtsa végre az alábbi bináris keresőfán a BESZÚR(13), TÖRÖL(10) műveleteket! Minden lépést jelezzen!

Megoldás
  • BESZÚR(13):
    • Egyszerű, mint az 1x1

  • TÖRÖL(10):
    • Töröljük a 10-t.
    • A BAL oldali részfából kiválasztjuk a LEGNAGYOBB elemet, és berakjuk a gyökérbe (ebben az esetben a 7).
    • A fát rendbe rakjuk (ez esetben a 6-t beírjuk a 7 régi helyére).

7. Feladat (Van megoldás)

Egy piros-fekete fa gyökerének mindkét gyereke fekete. A gyökér baloldali részfájában 14, a jobboldali részfájában 63 elemet tárolunk. Mennyi lehet a fa fekete-magassága?

Megoldás
  • Először vizsgáljuk a jobboldali részfát:
    • Tudjuk, hogy , vagyis a jobb oldali részfa magassága legalább 6.

    • Továbbá

  • Most nézzük a baloldali részfát:
    • Ismert, hogy


  • A 2 korlátot összevetve jön ki, hogy a bal és jobb részfa esetén
  • Emiatt az eredeti fában pedig

8. Feladat

TODO

Megoldás
TODO