2

Помогите, пожалуйста, алгоритмом. Не прошу, чтоб решали за меня, а просто подскажите, направьте меня. Вот задача:

В арифметическом выражении разрешается использовать число 1, операции сложения, умножения и скобки. Какое наименьшее количество единиц нужно использовать, чтобы получить заданное натуральное число n?

Например: Дается 7. (1+1+1)*(1+1)+1 = 7

Сразу скажу, что я делал: хотел делить число на 3. Получить "Множители"(2, 3) и "Остаток"(1) и составить нужное решение. Однако это не для всех чисел идет. Например для 99. Что посоветуете?

9
  • Т.е можно, например, использовать связку единиц - 11, например? разрешается использовать число 1...
    – AseN
    3 июл 2012 в 16:16
  • 1
    нет. Там же не цифру "1" говорят, а число 1
    – navi1893
    3 июл 2012 в 16:19
  • 2
    Навскидку оптимальный алгоритм может быть такой: 1 может быть представлено как 1 2 может быть представлено как 1+1 Это исходные данные. Далее начинаем последовательно находить как может быть выражено число для 3, 4... Основополагающими считаем правила, что минимальное число единиц будет использовано, если число выражается как: Х+У Х* У Х+У+1. Х*У+1. Где Х и У это уже ранее выраженные числа. То есть перебор пар уже известных чисел и нахождение минимального числа единиц, которыми можно выразить с учетом четырех формул.
    – ReinRaus
    3 июл 2012 в 17:50
  • добавить ещё<br> X(Y+1)<br> (X+1)Y
    – sercxjo
    4 июл 2012 в 5:36
  • @sercxjo У+1 и Х+1 это некое другое число Р, которое вероятно может быть выражено меньшим числом единиц. В моем алгоритме кстати Х+У+1 избыточен по той же причине.
    – ReinRaus
    4 июл 2012 в 14:54

7 ответов 7

10

Оптимальных записей, как нетрудно догадаться, может быть довольно много. Например, число 11 можно записать как 1+2*5 (как вариант 1+2*(2*2+1)) и как 3*3+2 (количество единиц будет одним и тем же).

Один из вариантов. без доказательства, надо аккуратно вывести почему такой вариант тоже оптимален (лениво):

Любое число делится либо на 2 либо на 3, либо с остатком 1 на 2 или на 3. Ну и будем рекурсивно проверять частное на остаток от деления на 2 и на 3, отдавая предпочтение делителю без остатка. Т.е. если делится на 2, то делим на 2. Если не делится на 2, а делится на 3, то делим на 3. Если не делится ни на то ни на другое, то вычитаем 1 и делим на 2. Если число (или число без 1) делится на 2 и на 3 одновременно, то приоритет тут не важен, в дальнейшем, когда кратное перестанет быть четным, на 3 поделим все равно, этот делитель никуда не денется.

например:

    11 => 2*(5)+1 => 2*(2*(2)+1)+1
    126 => 2*(63) => 2*(3*(21)) => 2*(3*(3*(7))) =>... =>2*(3*(3*(2*3+1)))

ЗЫ Время работы O(logN)

7
  • 35 не делится на 2 и на 3. Тогда 35 = 2 * 17 + 1 = 2 * (2 * 2 * 2 * 2 + 1) + 1, что даёт 12 единиц. С другой стороны 35 = 5 * 7 = (2 * 2 + 1)(2 * 3 + 1), что даёт 11 единиц. Разложение на двойки и тройки не является оптимальным. 2 апр в 18:24
  • @StanislavVolodarskiy вы правы. Получается, что надо пытаться делить на делители от 2 до sqrt(x). (важны будут только простые, в качестве оптимизации) при этом будет экономия на +1, в отличии от алгоритма в ответе - если остановиться на 2 и 3. При этом каждый из делителей раскладывать аналогично... 3 апр в 4:05
  • 3772 = 46 * 82 - это первое оптимальное разложение в котором оба сомножителя не простые. 3 апр в 7:39
  • 46 - это 2*23, где 2 и 23 простые, 82 - это аналогично 2 и 41, тоже простые. т.е. 2*2*23*41... где 23 = 2*11+1 = 2*(2*(2*2+1)+1)+1 итд. Оптимальность должна вытекать из минимального количества +1. Чем их меньше, тем лучше. Значит нужно как можно больше умножений, и как можно меньше сложений. В худшем случае - это степень 2, 3, 5 (разложения которых равно количеству единиц), для остальных простых разложение будет лучше даже с учетом плюс единиц. Т.к. разложение на простые множители единственно - основная теорема арифметики, соответственно получаем оптимум. 3 апр в 8:15
  • Разложение на простые даёт 27 единиц: 3772 = 2 * 2 * 23 * 41 = 2 * 2 * (1 + 2 * 11)(1 + 2 * 20) = 2 * 2 * (1 + 2 * (1 + 2*5))(1 + 2*2*2*5). Разложение на составные даёт 25 единиц: 3772 = 46 * 82 = (1 + 45)(1 + 81) = (1 + 3 * 3 * 5)(1 + 3 * 3 * 3 * 3). 3 апр в 12:37
3

Решение через простое ДП: если мы знаем ответ для < N , то ответ для N – это минимум из: (ответ для a + ответ для N/a), а также (ответ для a + ответ для N-a**). Под плюсом подразумевается сложение строк, хотя я бы для каждой позиции запоминал, откуда мы приходим, чтобы потом рекурсивно восстановить ответ за O(N).

Сложность алгоритма O(N*N).

2

Реализация алгоритма из моего комментария чуть выше, алгоритм последовательно перебирает все числа до нужного, ища оптимальное представление записи.
Алгоритм рассматривает варианты

i+j
i*j
i+j+1
i*j+1

Не буду браться за математическое доказательство, но скорее всего другие представления не дадут оптимизации длины записи. Хотя не буду это утверждать.

def getArray(maxN):
    res={} # [ключ]=сумма единиц, строка представления
    res[1]=[1, "1"]                    #стартовые значения
    res[2]=[2, "1+1"]
    for current in xrange(3, maxN):    #текущее обрабытываемое число
        minims=[current+1, 0, 0, 0]    #[минимальное значение, i, j, метод]
        for i in xrange(1, current):
            for j in xrange(1, current):
                values=[ # варианты представлений записи
                    i+j,
                    i*j,
                    i+j+1,
                    i*j+1,
                ]
                for k in range(4):
                    # если число можно выразить через i и j, и сумма единиц меньше, чем ранее найденные
                    if values[k]==current and res[i][0]+res[j][0]+int(k>1)<minims[0]:
                        minims=[res[i][0]+res[j][0]+int(k>1), i, j, k]
        res[current]=[minims[0], getSummaryString(res[minims[1]], res[minims[2]], minims[3])]
    return res

# создает строку представления числа
def getSummaryString(val1, val2, method):
    if method%2==0:
        res= val1[1]+"+"+val2[1]
    else:
        res= "("+val1[1]+")("+val2[1]+")"
    if method>1:
        res+="+1"
    return res

arr=getArray(40)
print arr

Результат

{1: [1, '1'], 2: [2, '1+1'], 3: [3, '1+1+1'], 4: [4, '1+1+1+1'], 5: [5, '1+1+1+1+1'], 6: [5, '(1+1)(1+1+1)'], 7: [6, '1+(1+1)(1+1+1)'], 8: [6, '(1+1)(1+1+1+1)'], 9: [6, '(1+1+1)(1+1+1)'], 10: [7, '1+(1+1+1)(1+1+1)'], 11: [8, '1+(1+1+1)(1+1+1)+1'], 12: [7, '(1+1)((1+1)(1+1+1))'], 13: [8, '1+(1+1)((1+1)(1+1+1))'], 14: [8, '(1+1)(1+(1+1)(1+1+1))'], 15: [8, '(1+1+1)(1+1+1+1+1)'], 16: [8, '(1+1)((1+1)(1+1+1+1))'], 17: [9, '1+(1+1)((1+1)(1+1+1+1))'], 18: [8, '(1+1)((1+1+1)(1+1+1))'], 19: [9, '1+(1+1)((1+1+1)(1+1+1))'], 20: [9, '(1+1)(1+(1+1+1)(1+1+1))'], 21: [9, '(1+1+1)(1+(1+1)(1+1+1))'], 22: [10, '1+(1+1+1)(1+(1+1)(1+1+1))'], 23: [11, '1+(1+1+1)(1+(1+1)(1+1+1))+1'], 24: [9, '(1+1)((1+1)((1+1)(1+1+1)))'], 25: [10, '1+(1+1)((1+1)((1+1)(1+1+1)))'], 26: [10, '(1+1)(1+(1+1)((1+1)(1+1+1)))'], 27: [9, '(1+1+1)((1+1+1)(1+1+1))'], 28: [10, '1+(1+1+1)((1+1+1)(1+1+1))'], 29: [11, '1+(1+1+1)((1+1+1)(1+1+1))+1'], 30: [10, '(1+1)((1+1+1)(1+1+1+1+1))'], 31: [11, '1+(1+1)((1+1+1)(1+1+1+1+1))'], 32: [10, '(1+1)((1+1)((1+1)(1+1+1+1)))'], 33: [11, '1+(1+1)((1+1)((1+1)(1+1+1+1)))'], 34: [11, '(1+1)(1+(1+1)((1+1)(1+1+1+1)))'], 35: [11, '(1+1+1+1+1)(1+(1+1)(1+1+1))'], 36: [10, '(1+1)((1+1)((1+1+1)(1+1+1)))'], 37: [11, '1+(1+1)((1+1)((1+1+1)(1+1+1)))'], 38: [11, '(1+1)(1+(1+1)((1+1+1)(1+1+1)))'], 39: [11, '(1+1+1)(1+(1+1)((1+1)(1+1+1)))']}

Путей к повышению производительности этого кода- десятки, я не стал этого делать, так как это лишь демонстрация.

1
  • Извините кстати за Python, но подобные алгоритмы реализовать на таких языках как С это ппц как много кода.
    – ReinRaus
    4 июл 2012 в 0:39
1
f(n) = Min((для любого i, что n % i == 0: f(i) + f(n / i) + 1), f(n - 1) + 1)

Перенесено из комментария.

int A[100];

int f(int n) {
    if (A[n] == -1) {
        A[n] = n;

        for (int i = 2 ; i <= n / 2 ; i++) {
            if (n % i == 0) {
                A[n] = min(A[n], f(i) + f(n / i));
            }
        }

        A[n] = min(A[n], 1 + f(n - 1));
    }

    return A[n];
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    memset(A, -1, sizeof A);
    A[1] = 1;
    cout << f(n);
}

Вот код, сверху подсказка была (рекуррентное соотношение).

5
  • а можно чуть опишете строчку? А то я не разобрался в нем. Эта функция. Понял. Но это вы как подсказку дали или как код? @baklajancho
    – navi1893
    3 июл 2012 в 17:11
  • 1
    Перенесено в ответ. 3 июл 2012 в 17:35
  • А вы такой код в действии проверяли? хотя бы на числах более 10000? и в цикле тогда хотя бы лучше использовать условие не i<=n/2 а что-то вроде i*i<=n (больше корня простых делителей нет, и да зачем проверять на какие-то числа кроме простых) Вообще моё имхо (задачу какую-то с подобной идеей на acm.timus.ru решал) по-моему как-то все завязано на 3 (с ней лучшие результаты получаются) Вообще если ТС скажет откуда задача мог бы посмотреть
    – misha_m
    3 июл 2012 в 19:31
  • А можно конкретные результаты работы алгоритма в студию ? Не совсем понял основную мысль поиска :(
    – ReinRaus
    4 июл 2012 в 0:52
  • Строка A[n] = min(A[n], 1 + f(n - 1)) не верна: надо заменить на что-то вроде A[n] = min(A[n], min([f(x) + f(n - x) for x in range(1, n // 2 + 1)])) 20 авг 2012 в 9:30
1

Как несложно догадаться минимальное количество 1 получится в случае если число будет разложено на минимальные составляющие +/- соседние числа с учетом операций сложения/вычитания. Скажем тот же 99 - раскладывается так:

11*9=99 //20 единичек
3*3*11=99 //17 единичек
2*2*5*5-1=99 //15 единичек (**бинго!**)
7*7*2+1=99 //17 единичек

Очевидно, в любом случае наиболее эффективно разложение на простые числа, потому что если разложение будет не на простое число - то количество единичек будет больше (надеюсь это понятно).

Теперь по алгоритму. Действуем так (далее псевдокод):

  1. Пишем функцию разложения числа на простые числа - скажем int[] a=getPrimes(int x). При этом количество единичек после разложения считается просто: это сумма по всем элементам массива s[0]=sum(a[])
  2. Далее запускаем небольшой цикл который +/- "болтает/девиирует" вокруг нашего x типа: getPrimes(x+i) - количество единичек здесь будет s[i]=sum(a[])+i
  3. Выбираем минимальное из s[i]
  4. Значение уровня девиации i - опять же очевидно, должно быть не больше 2, 3
1
  • 5
    минусы нельзя. и 99 раскладывается в 14 единичек. 3*3*(2*(2*2+1)+1) 5 июл 2012 в 13:40
0

Ну, можно попробовать использовать такой метод( рассмотрим на том же числе 99 ):

Вот нам дается число 99.
Далее мы будем последовательно делить данное число(99) на делители в диапазоне [2,9]. Почему так? Это наиболее оптимальный вариант! 
Вот мы ищем делитель, когда частное получится целым(исключение-простое число). Ищем от большего, т.е от 9. Если число менее 9, то ищем от двух.
Нашли! Это 9! (1+1+1+1+1+1+1+1+1)
Далее берем наше частное - 11.
Проводим с ним такую же операцию. Нашли оптимальный "делитель"...но 11-простое число, поэтому берем делитель ((X-1)/2). X - наше 11 в данном случае. В итоге получаем "подвыражение" (1+1+1+1+1)*(1+1).
И берем наш остаток - 1.

Помогайте дальше =)

1
  • А я сам тоже додумался на делители, только вот как найти их??? Например 99 делится и на 9, и на 6, и на 3. Как найти то оптимальный? Точнее, как выбрать из диапазона? Тогда он должен все делить на [2, 9], а потом сравнивать все. Где будет ответ наименьший, то и брать? А не долго ли слишком? =/ Или же беру 87. А как в этом случае? @Asen
    – navi1893
    3 июл 2012 в 16:53
0

Простое решение

Обозначим через ai искомую последовательность. a1 = 1. Для остальных i заметим что любое арифметическое выражение отображается в двоичное дерево, в котором внутренние узлы - операции умножения или сложения, листья - единички.

Если дано дерево, его можно вычислить. Значение дерева совпадает со значением выражения по которому дерево построено. Или рекурсивно: значение любого листа - единичка, значение дерева с операцией + в корне - сумма значений поддеревьев, значение дерева с × - произведение значений поддеревьев.

Числу ai соответствует дерево со значением i и количеством листов ai. Среди всех деревьев со значением i это дерево имеет минимальное количество листьев - непосредственное следствие определения ai.

Минимальное дерево всегда существует, но не всегда единственно. Например a4 = 4 с минимальными деревьями: 4 = (1 + 1) × (1 + 1) = (1 + 1) + (1 + 1). Их больше, мне важно показать что бывают минимальные деревья с корнями разного типа.

Поддеревья корня минимального дерева также минимальные поддеревья. Иначе будет противоречие с минимальностью.

Если в корне минимального дерева умножение, то ai = aj + ak, где i = jk, 1 < j,k < i. Если сложнение, то ai = aj + ak, где i = j + k, 1 ≤ j,k < i. Этих правил достаточно чтобы написать простое динамическое программирование:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    unsigned n;
    if (scanf("%u", &n) != 1) {
        return 1;
    }
    unsigned *a = malloc(n * sizeof *a);
    if (a == NULL) {
        return 1;
    }

    if (n > 1) {
        a[1] = 1;
        puts("1 1 1");
    }

    for (unsigned i = 2; i < n; ++i) {
        a[i] = i + 1;

        unsigned lhs = 0;
        char op = '+';
        unsigned rhs = 0;

        for (unsigned j = 2; j <= i / j; ++j) {
            if (i % j == 0) {
                unsigned sum = a[j] + a[i / j];
                if (a[i] > sum) {
                    a[i] = sum;
                    lhs = j;
                    op = '*';
                    rhs = i / j;
                }
            }
        }

        for (unsigned j = 1; j <= i - j; ++j) {
            unsigned sum = a[j] + a[i - j];
            if (a[i] > sum) {
                a[i] = sum;
                lhs = j;
                op = '+';
                rhs = i - j;
            }
        }

        printf("%u %u %u%c%u\n", i, a[i], lhs, op, rhs);
    }
}
$ gcc baseline.c 

$ echo 20 | ./a.out
1 1 1
2 2 1+1
3 3 1+2
4 4 2*2
5 5 1+4
6 5 2*3
7 6 1+6
8 6 2*4
9 6 3*3
10 7 2*5
11 8 1+10
12 7 2*6
13 8 1+12
14 8 2*7
15 8 3*5
16 8 2*8
17 9 1+16
18 8 2*9
19 9 1+18

Программа выводит строки в формате i ai j*k. Последнее выражение описывает корень дерева - операцию и индексы поддеревьев. Если есть минимальные деревья со сложением и с умножением, предпочтение отдаётся дереву с умножением. Из всех деревьев с выбранной операцией, выбирается дерево с минимальным левым индексом.

Например, для i = 15 получается цепочка 15 = 3×5 = (1 + 2)×(1 + 4) = (1 + (1 + 1))×(1 + (2×2)) = (1 + 2)×(1 + 4) = (1 + (1 + 1))×(1 + ((1 + 1)×(1 + 1))).

Гипотеза

Сейчас ai отыскивается перебором. Хочется найти более продвинутый алгоритм/формулу и первый выбор - разложение i на множители.

Предположим, что

  • если i составное, ai вычисляется по его разложению на простые,
  • если i простое, ai вычисляется через сумму 1 + (i - 1).

Это разумный вариант, но это не работает. a46 = 12 через сумму 46 = 1 + 45 = 1 + 3×3×5, a1 = 1, a3 = 3, a5 = 5. Если использовать произведение 46 = 2×23, получится большая сумма 13: a2 = 2, a23 = 11. Разложение на множители хуже чем сумма, хотя 46 составное.

Ещё один пример: a3025 = 24 через разложение 3025 = 55×55. Оба сомножителя составные. Если разлагать на простые, 3025 = 5×5×11×11 с суммой 26, так как a5 = 5, a11 = 8. Разложение на простые множители хуже разложения на составные.

Через разложение на простые не работает. Может быть, можно показать что в случае суммы достаточно рассматривать только суммы вида i = 1 + (i - 1)? Проверка до миллиона показывает что других сумм не встречается. Но доказать этот факт не получается.

OEIS A005245

Всё уже сделано до нас. Давно надо было это сделать - отыскать последовательность на OEIS: A005245 The (Mahler-Popken) complexity of n: minimal number of 1's required to build n using + and *.

В тексте описания упомянуто предположение, что для простого p: ap = 1 + ap-1 - это имеет отношение ко второй части гипотезы выше. Предположение неверно - упоминается контрпример: a353942783. Есть ссылка на программу Мартина Фуллера, которая отыскала этот результат: C program. К сожалению, программа на моём компиляторе работает через пень колоду. Видимо неинициализированная переменная. Ничего, мы сделаем лучше.

Задача разбиралась на форуме dxdy в 2008 году: сложность записи натурального числа с помощью (1,*,+) . Там тоже упомянут контрпример a353942783.

Быстрый поиск

Наличие контрпримеров убивает надежду на формулу, которая с умеренной сложностью вычислит ai. Текущее решение работает за квадрат, нам нужны сотни миллионов. Простая прикидка показывает, что для получения первого контрпримера понадобится около восьми месяцев. Значит нужно понижать сложность алгоритма. Нужен быстрый перебор.

Быстрый перебор построен на двух идеях. Одна для произведений, вторая для сумм.

Произведения

Пусть мы хотим вычислить ai в диапазоне [1, n). Сперва заполним массив числом заведомо большим чем все ai. Вычислять будет слева направо. Когда вычислен ai, переберём все j: 2 ≤ j ≤ i и ji < n. Если ai + aj < aji, обновим (уменьшим) значение aji. Легко видеть что по мере обработки в ячейках массива накапливаются минимумы для всевозможных разложений чисел на множители. Общая сложность алгоритма O(nlogn).

Суммы

Не нужно проверять все возможные разложения для сумм.

введите сюда описание изображения

Это график ai для i ≤ 40. Внизу обозначены bk со следующим свойством: для всех i из диапазона [bk, 40] верно что ai ≥ k.

i = 40 разлагается в суммы. Самая "широкая" сумма 40 = 1 + 39, самая "узкая" 40 = 20 + 20. Второе слагаемое больше чем b9, следовательно ai ≥ 9 для второго слагаемого. Если первое слагаемое больше трёх, то ai ≥ 3. Такие суммы дадут число больше 11. Проверять их не нужно, достаточно проверить только три самые "широкие" суммы.

Для поддержания массива bk достаточно времени O(nlogn). Такое же время нужно для проверки сумм.

Быстрая программа вычисляет ai за время O(nlogn):

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>

uint32_t min(uint32_t a, uint32_t b) {
    return (a <= b) ? a : b;
}

int main() {
    uint32_t n;
    if (scanf("%" SCNu32, &n) != 1) {
        return 1;
    }

    uint8_t *a = malloc(n * sizeof *a);
    if (a == NULL) {
        return 1;
    }
    for (uint32_t i = 0; i < n; ++i) {
        a[i] = UINT8_MAX;
    }

    uint16_t *lhs = malloc(n * sizeof *lhs);
    if (lhs == NULL) {
        return 1;
    }

    if (n > 1) {
        a[1] = 1;
        puts("1 1 1");
    }

    // a[j] >= k for all j: b[k] <= j <= i
    uint32_t b[UINT8_MAX] = {0, 1, 2, 3};
    unsigned b_size = 4;

    unsigned k2 = 0;

    for (uint32_t i = 2; i < n; ++i) {
        char op;
        uint32_t rhs;
        if (a[i] == UINT8_MAX) {
            a[i] = (uint8_t)(a[i - 1] + 1);
            lhs[i] = 1;
            op = '+';
            rhs = i - lhs[i];
        } else {
            op = '*';
            rhs = i / lhs[i];
        }

        uint32_t j_mid = i - i / 2;
        for (; j_mid < b[k2]; --k2) {
        }
        for (; j_mid >= b[k2 + 1]; ++k2) {
        }

        unsigned k1 = a[i] - k2;

        uint32_t j1_end = min(i / 2 + 1, b[k1]);

        for (uint32_t j1 = 1; j1 < j1_end; ++j1) {
            uint32_t j2 = i - j1;
            uint8_t sum = (uint8_t)(a[j1] + a[j2]);
            if (a[i] > sum) {
                a[i] = sum;
                lhs[i] = (uint16_t)j1;
                op = '+';
                rhs = j2;
            }
        }

        printf(
            "%" PRIu32 " %" PRIu8 " %" PRIu16 "%c%" PRIu32 "\n",
            i,
            a[i],
            lhs[i],
            op,
            rhs
        );

        while (a[i] >= b_size) {
            b[b_size] = i;
            ++b_size;
        }
        for (unsigned k = a[i] + 1U; k < b_size; ++k) {
            b[k] = i + 1;
        }

        for (uint32_t j = 2; j <= i; ++j) {
            uint32_t k = j * i;
            if (k >= n) {
                break;
            }
            uint8_t sum = (uint8_t)(a[j] + a[i]);
            if (a[k] > sum || (a[k] == sum && j < lhs[k])) {
                a[k] = sum;
                lhs[k] = (uint16_t)j;
            }
        }
    }

    free(lhs);
    free(a);
}

В первом миллиарде есть два числа для которых оптимальная комбинация - сумма и меньшее слагаемое 6.

$ gcc -DNDEBUG -o fast2 -O3 -std=c11 -pedantic -Wall -Wextra -Werror -Wwrite-strings -Wconversion fast2.c

$ time echo 1000000000 | ./fast2 | grep '+' | grep -v ' 1+'
353942783 63 6+353942777
516743639 63 6+516743633

real  9m1.002s
user  9m55.800s
sys   0m23.272s

P.S. В первых 25 миллиардах 184 суммы вида 6+... и одна сумма 9+...:

16534727299 73 9+16534727290

Ваш ответ

By clicking “Отправить ответ”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.