Algoritmuselmélet - PZH, 2013.04.24.

Van olyan ${\displaystyle c>0}$ és ${\displaystyle n_{0}}$, hogy ${\displaystyle n>n_{0}}$ esetén ${\displaystyle T(n)=T\left(\left\lfloor {\frac {n}{4}}\right\rfloor \right)+O(n^{2})\leq T\left(\left\lfloor {\frac {n}{4}}\right\rfloor \right)+cn^{2}\leq T\left(\left\lfloor {\frac {n}{16}}\right\rfloor \right)+c\left(n^{2}+\left({\frac {n^{2}}{4^{2}}}\right)\right)\leq T\left(\left\lfloor {\frac {n}{64}}\right\rfloor \right)+c\left(n^{2}+\left({\frac {n^{2}}{4^{2}}}\right)+\left({\frac {n^{2}}{16^{2}}}\right)\right)\leq \dots }$ ${\displaystyle \dots \leq 1+cn^{2}\cdot \left(\sum _{i=0}^{\left\lfloor log_{4}n\right\rfloor }\left({\frac {1}{16}}\right)^{i}\right)}$

Azt kell észrevennünk, hogy ez tulajdonképpen egy mértani sor, amire van képletünk:
${\displaystyle \sum _{i=0}^{k}r^{i}={\frac {1-r^{k+1}}{1-r}}}$, ahol ${\displaystyle k=\left\lfloor log_{4}n\right\rfloor ,r={\frac {1}{16}}}$, vagyis ${\displaystyle {\frac {1-{\frac {1}{16}}^{\left\lfloor log_{4}n\right\rfloor +1}}{1-{\frac {1}{16}}}}}$

${\displaystyle {\frac {1-{\frac {1}{16}}^{\left\lfloor log_{4}n\right\rfloor +1}}{1-{\frac {1}{16}}}}<2,}$ha ${\displaystyle n\geq 1}$ (A lényeg, hogy felülről becsüljük!)

${\displaystyle T(n)=\dots \leq 1+2\cdot cn^{2}=O(n^{2})}$

Minden csúcsban 3 adatot fogunk számon tartani: Érték (ez persze adott már), részfa magassága (jelüljük M-mel), és egy bool érték (IGAZ/HAMIS, jelöljük B-vel), hogy igaz-e a részfájára, hogy az kupac.

• Első lépésben a legalsó szinteken lévő csúcsok esetén ${\displaystyle M:=1,B:=IGAZ}$.
• Legyen egy változónk, amiben tároljuk, hogy melyik csúcsra igaz, hogy a részfája a "legnagyobb" kupac (kezdeti értéke legyen mondjuk az egyik legalsó szinten lévő csúcs).
• Minden további szinten az a feladatunk, hogy megnézzük az adott csúcs (x) bal, és jobb fiát ${\displaystyle (JOBB(x),BAL(x))}$.
  • Megnézzük, hogy nagyobbak-e, mint x, majd megnézzük, hogy kupac tulajdonsággal bírnak-e:
    • Ha ${\displaystyle BAL(x),JOBB(x)>x;BAL(x).B=JOBB(x).B=IGAZ\Rightarrow \Rightarrow x.M:=BAL(x).M+1,x.B:=IGAZ}$ majd a változónkba belerakjuk a csúcsot. Vagyis ha mindkettő nagyobb, és mindkettő kupac tulajdonsággal bír, akkor a csúcs részfa magassága 1-gyel nagyobb lesz, mint az egyik (bal, vagy jobb) fia magassága, és kupac tulajdonságú lesz.
    • Ha ${\displaystyle BAL(x)<x}$ VAGY ${\displaystyle JOBB(x)<x}$ VAGY ${\displaystyle BAL(x).B=HAMIS}$ VAGY ${\displaystyle JOBB(x).B=HAMIS\Rightarrow \Rightarrow x.M:=BAL(x).M+1,x.B:=HAMIS}$. Vagyis ha bármelyik feltétel nem teljesül (valamelyik fia kisebb, avagy valamelyik gyerekére nem igaz, hogy kupac tulajdonságú), akkor maga a csúcs sem lehet már kupac tulajdonságú (itt a magasságot nem is kéne beállítani, de...hát miért is ne).

${\displaystyle O(n)}$

Mindkét esetben 1-1 ellenpéldát kell szolgáltatni:

• a)

Mindkét gráfot A-B-C-D-E sorrendben olvassuk ki, de mégsem egyeznek meg, tehát nem következik.

• b)

• Rendezzük a tömböt az 1. oszlop szerint növekvően.
• A továbbiakban minden ${\displaystyle i.}$ lépésben megkeressük az ${\displaystyle i.}$ legkisebb elemet, és a helyére tesszük.
  • Megkeressük a 2. oszlopban az ${\displaystyle i.}$ legkisebbet, az ő helye a tömbben legyen ${\displaystyle k}$
  • Mivel az 1. oszlop szerint növekvően vannak a számpárok, így ahhoz, hogy a ${\displaystyle k.}$ elem az ${\displaystyle i.}$ helyre kerüljön, a számokat csökkenő sorrendbe kell rendezni az ${\displaystyle [i\rightarrow k]}$ intervallumon.
  • Ha ezt megcsináltuk, akkor az első ${\displaystyle i}$ helyen már rendezve lesz a tömb.
  • Az ${\displaystyle [i+1\rightarrow n]}$ intervallumon rendezzük a számokat növekvő sorrendben.
  • Ezt addig folytatjuk, míg nincs minden számpár a helyén.

• A műveletet minden lépésben ${\displaystyle \approx 2n}$ alkalommal használjuk:
  • Először növekvő sorrendbe rendeztük az egész tömböt.
  • Utána minden ${\displaystyle i.}$ lépésben 2x:
    • Egyszer a helyére rakjuk az elemet azzal, hogy csökkenő sorrendbe rakjuk a számpárokat (persze csak a megfelelőket).
    • Majd újra növekvőbe a maradék számpárokat.
• Így az algoritmus ${\displaystyle O(n)}$ lépéssel rendezi a számpárokat a 2. oszlop szerint.

• Először nézzük meg, hogy az első 2 elem ${\displaystyle 0-1}$-e, ha igen, akkor ${\displaystyle k=1}$.
• Ha nem, akkor minden további lépésnél ugorjunk a 2x annyiadik cellába (ez legyen ${\displaystyle m}$), ha pedig túl lépnénk a tömböt ezzel, akkor az utolsóba.
• Vizsgáljuk meg, hogy "hol vagyunk": (az aktuális cellát, és a 2 szomszédját)
  • Ha ${\displaystyle 0-0-0}$-t látunk, akkor ugrunk megint 2x akkorát (ugyanazzal a kritériummal, mint előbb).
  • Ha ${\displaystyle 0-0-1}$-t látunk, akkor ${\displaystyle k=m}$.
  • Ha ${\displaystyle 0-1-1}$-t látunk, akkor ${\displaystyle k=m-1}$.
  • Ha ${\displaystyle 1-1-1}$-t látunk, akkor egy bináris keresés segítségével⁽¹⁾ a 2 legutóbbi vizsgált elem közötti cellákban megkeressük a ${\displaystyle 0-1-1}$, vagy ${\displaystyle 0-0-1}$ felállást, és a ${\displaystyle k}$ értékét a látottak alapján beállítjuk ${\displaystyle (k=m-1}$ vagy ${\displaystyle k=m)}$.

⁽¹⁾ Ha ${\displaystyle 0-0-0}$-t lát, jobbra lép, ha ${\displaystyle 1-1-1}$-t, akkor balra, másik 2 esetben pedig találatunk van.

• Az algoritmus működése alapján belátható, hogy ${\displaystyle O(logk)}$ időben fut.

• Összesen 5 felállás lehet: Fájl:Algel pzh 2012tavasz 8 1.png
  • Ebből az 1. és a 4. jó is (a 4. persze csak akkor, ha X az nem a főgyökér).
  • A 3. - kis módosítással - látszik, hogy szintén fenn állhat gond nélkül: Fájl:Algel pzh 2012tavasz 8 2.png
  • Egyedül a 2. és az 5. problémás. Ezek viszont rosszak is, hiszen mindkét esetben elmondható, hogy X-nek a fekete magassága jobbra 1, balra viszont legalább 2, mert az Y csúcsnak legalább 1-1 levél fia van. Tehát belső csúcsnál ilyen állapot nem állhat fent.

• Az első 2 esetben azt bizonyítottuk, hogy levél testvére lehet levél, vagy piros csúcs.
• A 3. esetben pedig azt, hogy nem lehet fekete csúcs a levél testvére.
• Így be is bizonyítottuk, hogy levél testvére CSAK levél, vagy piros csúcs lehet.