算法一:穷举式地尝试所有的可能###
int maxSubsequenceSum(const int a[], int n)
{
int i, j, k;
int thisSum, maxSum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
for (j = i; j < n; j++)
{
thisSum = 0;
for (k = i; k < j; k++)
thisSum += a[k];
if (thisSum > maxSum)
maxSum = thisSum;
}
return maxSum;
}
算法复杂度为O(n^3)(三重for循环)
算法二:算法一的改进
int maxSubsequenceSum(const int a[], int n)
{
int i, j;
int thisSum, maxSum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
{
thisSum = 0;
for (j = i; j < n; j++)
{
thisSum += a[j];
if (thisSum > maxSum)
maxSum = thisSum;
}
}
return maxSum;
}
该算法去除了算法一中不必要的计算,时间复杂度为O(n^2)(两重for循环)。
算法三:分治(divide-and-conquer)策略
分治策略:####
分:把问题分成若干个(通常是两个)规模相当的子问题,然后递归地对它们求解。
治:将若干个问题的解4合并到一起并可能再做少量的附加工作,最后得到整个问题的解。
在这个问题中,最大子序列和可能在三处出现:即左半部序列、右半部序列、穿过中部从而占据左右两半部分的序列。前两种情况可以通过递归求解。而递归的基准情况(base cases)是序列只有一个元素(left == right),若该元素大于0,则返回该元素,否则返回0。第三种情况的最大和可以通过分别求出左边部分(包含左半部分最后一个)的最大和以及右边部分(包含右边部分的第一个)的最大和,再将它们相加得到。
int maxSubsequenceSum(const int a[], int left, int right)
{
int i, mid, maxLeftSum, maxRightSum;
int maxLeftBorderSum, leftBorderSum;
int maxRightBorderSum, rightBorderSum;
if (left == right) { /*基准情况*/
if (a[left] >= 0)
return a[left];
else
return 0;
}
mid = left + (right - left) / 2;
maxLeftSum = maxSubsequenceSum(a, left, mid); /*左半部分的最大和*/
maxRightSum = maxSubsequenceSum(a, mid+1, right); /*右半部分的最大和*/
/*下面求穿过中点的最大和*/
maxLeftBorderSum = 0, leftBorderSum = 0;
for (i = mid; i >= left; i--) /*中点及其以左的最大和*/
{
leftBorderSum += a[i];
if (leftBorderSum > maxLeftBorderSum)
maxLeftBorderSum = leftBorderSum;
}
maxRightBorderSum = 0, rightBorderSum = 0;
for (i = mid+1; i <= right; i++) /*中点以右的最大和*/
{
rightBorderSum += a[i];
if (rightBorderSum > maxRightBorderSum)
maxRightBorderSum = rightBorderSum;
}
/*返回三部分中的最大值*/
return max3(maxLeftSum, maxRightSum, maxLeftBorderSum+maxRightBorderSum);
}
int max3(int a, int b, int c)
{
int maxNum = a;
if (b > maxNum)
maxNum = b;
if (c > maxNum)
maxNum = c;
return maxNum;
}
以序列2,4,-1,-5,4,-1为例,其左半部分最大和为2 + 4 = 6;右半部分最大和为4,穿过中心的最大和为(-1 + 4 + 2)+ (-5 + 4)= 0。故该序列的最大子序列和为max(6,4,0)= 6。
**时间复杂度分析: **假设T(n)为求解大小为n的最大子序列和问题所花费的时间。当n = 1是,T(1) = O(1);当n > 1时,两次递归花费的总时间为2T(n/2),两个并列的for循环花费的时间是O(len(left)+len(right)) = O(n),一共为2T(n/2)+O(n)。综上可列如下方程组:
T(n) = 2T(n/2) + O(n)
算法四:
算法三利用递归较好的解决了最大子序列和问题,但仔细分析,在递归过程中,同一个元素很可能多次被操作,有没有更高效的算法?先上代码!
int maxSubsequenceSum(const int a[], int n)
{
int i;
int maxSum, thisSum;
maxSum = thisSum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
{
thisSum += a[i];
if (thisSum > maxSum)
maxSum = thisSum;
else if (thisSum < 0)
thisSum = 0;
}
return maxSum;
}
可以简单的分析出上述代码的时间复杂度是O(n),比前三种都高效。它为什么是正确的?从直观上理解:首先for循环的if语句保证了每次更新后最大和保存在maxSum中,而我们从i = 0开始扫描,假设扫描到i = t(t < n),且此时的最大和已经保存在maxSum中,而当前的和(thisSum)如果大于0,不管当i > t的元素大小如何,加上thisSum总会使之后的和变大,而如果thisSum小于0,肯定会使之后的和变小
,既然还会变小,那干脆就重新来过(thisSum = 0),有些另起炉灶的意味。
该算法一个附带的优点是,它只对数据进行一次的扫描,一旦a[i]被读入并被处理,它就不再需要记忆。因此,如果数组在磁盘或磁带上,它就可以被顺序读入,在主存中不必储存数组的任何部分。不仅如此,在任意时刻,该算法都能对它已经读入的数据给出子序列问题的正确答案(其他算法即前三种不具有这个特性)。具有这种特性的算法叫做联机算法(online algorithm)。仅需要常量空间并以线性时间运行的online algorithm几乎是完美的算法。
————《数据结构与算法分析》(中文版第二版)