I come, I see, I conquer

                    —Gaius Julius Caesar

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要求:对于一个字节(8bit)的变量,求其二进制表示中“1的个数,要求算法的执行效率尽可能地高。

大多数的读者都会有这样的反应:这个题目也太简单了吧,解法似乎也相当地单一,不会有太多的曲折分析或者峰回路转之处。那么面试者到底能用这个题目考察我们什么呢?事实上,在编写程序的过程中,根据实际应用的不同,对存储空间或效率的要求也不一样。比如在PC上的程序编写与在嵌入式设备上的程序编写就有很大的差别。我们可以仔细思索一下如何才能使效率尽可能地“高”。

【解法一】

可以举一个八位的二进制例子来进行分析。对于二进制操作,我们知道,除以一个2,原来的数字将会减少一个0。如果除的过程中有余,那么就表示当前位置有一个1。

以10 100 010为例;

第一次除以2时,商为1 010 001,余为0。

第二次除以2时,商为101 000,余为1。

因此,可以考虑利用整型数据除法的特点,通过相除和判断余数的值来进行分析。于是有了如下的代码。

版本1

int count(int v)
{
    
int num = 0;
    
while(v)
    {
        
if(v % 2 == 1)
        {
            num
++;
        }
        v 
= v/ 2;
    }
    
return num;
}

 

【解法二】使用位操作

前面的代码看起来比较复杂。我们知道,向右移位操作同样也可以达到相除的目的。唯一不同之处在于,移位之后如何来判断是否有1存在。对于这个问题,再来看看一个八位的数字:10 100 001。

在向右移位的过程中,我们会把最后一位直接丢弃。因此,需要判断最后一位是否为1,而“与”操作可以达到目的。可以把这个八位的数字与00000001进行“与”操作。如果结果为1,则表示当前八位数的最后一位为1,否则为0。代码如下:

版本2

int count(int v)
{
    
int num = 0;
    
while(v)
    {
        num 
+= v &0x01;
        v 
>>= 1;
    }
    
return num;
}

 

【解法三】

位操作比除、余操作的效率高了很多。但是,即使采用位操作,时间复杂度仍为O(log2v),log2v为二进制数的位数。那么,还能不能再降低一些复杂度呢?如果有办法让算法的复杂度只与“1”的个数有关,复杂度不就能进一步降低了吗?

同样用10 100 001来举例。如果只考虑和1的个数相关,那么,我们是否能够在每次判断中,仅与1来进行判断呢?

为了简化这个问题,我们考虑只有一个1的情况。例如:01 000 000。

如何判断给定的二进制数里面有且仅有一个1呢?可以通过判断这个数是否是2的整数次幂来实现。另外,如果只和这一个“1”进行判断,如何设计操作呢?我们知道的是,如果进行这个操作,结果为0或为1,就可以得到结论。

如果希望操作后的结果为0,01 000 000可以和00 111 111进行“与”操作。

这样,要进行的操作就是 01 000 000 &(01 000 000 – 00 000 001)= 01 000 000 &
00 111 111 = 0。

因此就有了解法三的代码:

版本3

int count(int v)
{
    
int num = 0;
    
while(v)
    {
        v 
&= (v-1);
        num
++;
    }
    
return num;
}

 

【解法四】使用分支操作

解法三的复杂度降低到OM),其中Mv中1的个数,可能会有人已经很满足了,只用计算1的位数,这样应该够快了吧。然而我们说既然只有八位数据,索性直接把0~255的情况都罗列出来,并使用分支操作,可以得到答案,代码如下:

版本4

int count(int v)
{
    
int num = 0;
    
switch (v)
    {
    
case 0x0:
        num 
= 0;
        
break;
    
case 0x1:
    
case 0x2:
    
case 0x4:
    
case 0x8:
    
case 0x10:
    
case 0x20:
    
case 0x40:
    
case 0x80:
        num 
= 1;
        
break;
    
case 0x3:
    
case 0x6:
    
case 0xc:
    
case 0x18:
    
case 0x30:
    
case 0x60:
    
case 0xc0:
        num 
= 2;
        
break;
        
//
    }
    
return num;
}


解法四看似很直接,但实际执行效率可能会低于解法二和解法三,因为分支语句的执行情况要看具体字节的值,如果a =0,那自然在第1个case就得出了答案,但是如果a =255,则要在最后一个case才得出答案,即在进行了255次比较操作之后!

看来,解法四不可取!但是解法四提供了一个思路,就是采用空间换时间的方法,罗列并直接给出值。如果需要快速地得到结果,可以利用空间或利用已知结论。这就好比已经知道计算1+2+ … +N的公式,在程序实现中就可以利用公式得到结论。

最后,得到解法五:算法中不需要进行任何的比较便可直接返回答案,这个解法在时间复杂度上应该能够让人高山仰止了。

【解法五】查表法

/* 预定义的结果表 */

int countTable[256=
{
    
01121223122323341223233423
    
3434451223233423343445233
    
4344534454556122323342334
    
3445233434453445455623343
    
4453445455634454556455656
    
6712232334233434452334344
    
5344545562334344534454556
    
3445455645565667233434453
    
4454556344545564556566734
    
4545564556566745565667566
    
76778
};

int count(int v)
{
    
//check parameter
    return countTable[v];

}


这是个典型的空间换时间的算法,把0~255中“1的个数直接存储在数组中,v作为数组的下标,countTable[v]就是v中“1的个数。算法的时间复杂度仅为O(1)。

在一个需要频繁使用这个算法的应用中,通过“空间换时间”来获取高的时间效率是一个常用的方法,具体的算法还应针对不同应用进行优化。

扩展问题

1.   如果变量是32位的DWORD,你会使用上述的哪一个算法,或者改进哪一个算法?

2.   另一个相关的问题,给定两个正整数(二进制形式表示)AB,问把A变为B需要改变多少位(bit)?也就是说,整数A B 的二进制表示中有多少位是不同的?

posted on 2008-10-28 19:17  jcsu  阅读(2241)  评论(0编辑  收藏  举报