求二进制数中 1 的个数

                              求二进制数中 1 的个数
      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】 除法、余数
      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。

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

 

 

【解法二】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:

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

 

 

 

【解法三】 位操作(修改)
      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: 

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

 

 

 

【解法四】分支操作
解法三的复杂度降低到 O(M),其中 M 是v 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:

 

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。

posted on 2012-04-02 17:19  Hi小新  阅读(1641)  评论(7编辑  收藏  举报

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