问题:
对于任意的非负整数,统计其二进制展开中数位1的总数。
解决:
相关Blog:http://www.cnblogs.com/maples7/p/4324844.html
在看这篇之前可以先看看上述这篇,这篇主要讨论其优化问题。
常规解法:
O(logn):
1 int countOnes(unsigned int n) 2 { 3 int ones = 0; 4 while (0 < n) 5 { 6 ones += (1 & n); 7 n >>= 1; 8 } 9 return ones; 10 }
无非就是每次取其二进制展开最后一位,是1就计数。
效率由位运算可知(右移一位等价于除以2),为 O(logn)。
优化解法1:
O(countOnes(n)):
1 int countOnes1(unsigned int n) 2 { 3 int ones = 0; 4 while (0 < n) 5 { 6 ones++; // 计数(最后至少有一位为1) 7 n &= n - 1; // 清除当前最靠右的1 8 } 9 return ones; 10 }
解释如下:
优化解法2:
O(logW), W = O(logn) 为整数的位宽, 实际上就是 O(1) 的算法。
代码及解释:
这个算法是一种合并计数器的策略。把输入数的32Bit当作32个计数器,代表每一位的1个数。然后合并相邻的2个“计数器”,使i成为16个计数器,每个计数器的值就是这2个Bit的1的个数;继续合并相邻的2个“计数器“,使i成为8个计数器,每个计数器的值就是4个Bit的1的个数。。依次类推,直到将i变成一个计数器,那么它的值就是32Bit的i中值为1的Bit的个数。
实际上还是二分的思想,把一位一位计数变成二分的计数,使 O(logn) 变成了 O(loglogn)。
为了理解起来方便,代码可简化为:
1 int BitCount4(unsigned int n) 2 { 3 n = (n &0x55555555) + ((n >>1) &0x55555555) ; 4 n = (n &0x33333333) + ((n >>2) &0x33333333) ; 5 n = (n &0x0f0f0f0f) + ((n >>4) &0x0f0f0f0f) ; 6 n = (n &0x00ff00ff) + ((n >>8) &0x00ff00ff) ; 7 n = (n &0x0000ffff) + ((n >>16) &0x0000ffff) ; 8 9 return n ; 10 }
其他的一些有助于理解的解释有:
本段讲解来源:http://www.sandy-sp.com/blog/article.asp?id=11
说简单点,就是一个 错位分段相加,然后递归合并的过程 。
下面是细节分析:
首先先看看那些诡异的数字都有什么特点:
0x5555……这个换成二进制之后就是0101010101010101……
0x3333……这个换成二进制之后就是0011001100110011……
0x0f0f……...这个换成二进制之后就是0000111100001111……
看出来点什么了吗?
如果把这些二进制序列看作一个循环的周期序列的话,
那么第一个序列的周期是2,每个周期是01,第二个序列的周期是4,每个周期是0011,第三个的周期是8,每个是00001111……
这样的话,我们可以看看如果一个数和这些玩意相与之后的结果:
整个数按照上述的周期被分成了n段,每段里面的前半截都被清零,后半截保留了数据。不同在于这些数分段的长度是2倍增长的。于是我们可以姑且命名它们为“分段截取常数”。
这样,如果我们按照分段的思想,每个周期分成一段的话,你或许就可以感觉到这个分段是二分法的倒过来——类似二段合并一样的东西!
现
在回头来看问题,我们要求的是1的个数。这就要有一个清点并相加的过程(查表法除外)。使用&运算和移位运算可以帮我们找到1,但是却无法计算1
的个数,需要由加法来完成。最传统的逐位查找并相加,每次只加了1位,显然比较浪费,我们能否一次用加法来计算多次的位数呢?
再考虑问题,找到了1的位置,如何把这个位置变成数量。最简单的情况,一个2位的数,比如11,只要把它的第二位和第一位相加,不就得到了1的个数了吗?!所以对于2位的x,有x中1的个数=(x>>1)+(x&1)。是不是和上面的式子有点像?
再考虑稍复杂的,一个字节内的情况。
一个字节的x,显然不能用(x>>1)+(x&1)的方法来完成,但是我们受到了启发,如果把x分段相加呢?把x分成4个2位的段,然后相加,就会产生4个2位的数,每个都代表了x对应2位地方的1的个数。
例子一:(来源:http://www.sandy-sp.com/blog/article.asp?id=11)
例子,若求156中1的个数,156二进制是10011100
最终:
[1][0][0][1][1][1][0][0] //初始,每一位是一组
---
|0 0 |0 1 |0 1 |0 0| //与01010101相与的结果,同时2个一组分组
+
|0 1 |0 0 |0 1 |0 0| //右移一位后与01010101相与的结果
=
[0 1][0 1][1 0][0 0] //相加完毕后,现在每2位是一组,每一组保存的都是最初在这2位的1的个数
----
|0 0 0 1 |0 0 0 0| //与00110011相与的结果,4个一组分组
+
|0 0 0 1 |0 0 1 0| //右移两位后与00110011相与的结果
=
[0 0 1 0][0 0 1 0] //相加完毕后,现在每4位是一组,并且每组保存的都是最初这4位的1的个数
----
|0 0 0 0 0 0 1 0|
+
|0 0 0 0 0 0 1 0|
=
[0 0 0 0 0 1 0 0] //最终合并为8位1组,保存的是整个数中1的个数,即4。
再举一个例子:(来源:http://www.cnblogs.com/xianghang123/archive/2011/08/24/2152408.html)
比如这个例子,143的二进制表示是10001111,这里只有8位,高位的0怎么进行与的位运算也是0,所以只考虑低位的运算,按照这个算法走一次
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | <---143
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | <---第一次运算后
+-------+-------+-------+-------+
| 0 0 0 1 | 0 1 0 0 | <---第二次运算后
+---------------+---------------+
| 0 0 0 0 0 1 0 1 | <---第三次运算后,得数为5
+-------------------------------+
这里运用了分治的思想,先计算每对相邻的2位中有几个1,再计算每相邻的4位中有几个1,下来8位,16位,32位,因为2^5=32,所以对于32位的机器,5条位运算语句就够了。
像这里第二行第一个格子中,01就表示前两位有1个1,00表示下来的两位中没有1,其实同理。再下来01+00=0001表示前四位中有1个1,同样的10+10=0100表示低四位中有4个1,最后一步0001+0100=00000101表示整个8位中有5个1。
再举一个例子:(来源:维基百科)
例如,要计算二进制数 A=0110110010111010 中 1 的个数,这些运算可以表示为:
| 符号 | 二进制 | 十进制 | 注释 |
| A | 0110110010111010 | 原始数据 | |
| B = A & 01 01 01 01 01 01 01 01 | 01 00 01 00 00 01 00 00 | 1,0,1,0,0,1,0,0 | A 隔一位检验 |
| C = (A >> 1) & 01 01 01 01 01 01 01 01 | 00 01 01 00 01 01 01 01 | 0,1,1,0,1,1,1,1 | A 中剩余的数据位 |
| D = B + C | 01 01 10 00 01 10 01 01 | 1,1,2,0,1,2,1,1 | A 中每个双位段中 1 的个数列表 |
| E = D & 0011 0011 0011 0011 | 0001 0000 0010 0001 | 1,0,2,1 | D 中数据隔一位检验 |
| F = (D >> 2) & 0011 0011 0011 0011 | 0001 0010 0001 0001 | 1,2,1,1 | D 中剩余数据的计算 |
| G = E + F | 0010 0010 0011 0010 | 2,2,3,2 | A 中 4 位数据段中 1 的个数列表 |
| H = G & 00001111 00001111 | 00000010 00000010 | 2,2 | G 中数据隔一位检验 |
| I = (G >> 4) & 00001111 00001111 | 00000010 00000011 | 2,3 | G 中剩余数据的计算 |
| J = H + I | 00000100 00000101 | 4,5 | A 中 8 位数据段中 1 的个数列表 |
| K = J & 0000000011111111 | 0000000000000101 | 5 | J 中隔一位检验 |
| L = (J >> 8) & 0000000011111111 | 0000000000000100 | 4 | J 中剩余数据的检验 |
| M = K + L | 0000000000001001 | 9 | 最终答案 |
From : 《数据结构习题解析》,邓俊辉
Reference:
1、http://blog.chinaunix.net/uid-21275705-id-224360.html
2、http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#CountBitsSetNaive
3、http://www.cnblogs.com/graphics/archive/2010/06/21/1752421.html
[ by Maples7 ]
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