C++實現(xiàn)位圖排序?qū)嵗?/h1>
更新時間:2014年08月14日 09:45:59 投稿:shichen2014
這篇文章主要介紹了C++實現(xiàn)位圖排序,是比較重要的排序算法,需要的朋友可以參考下
在《編程珠璣》一書里提到了一種算法導(dǎo)論里沒有提到過的位圖排序方法,這種排序方法是通過犧牲空間效率來追求時間效率(線性時間)以達(dá)到時間-空間折中與雙贏的目的。本文以實例形式簡單講一下位圖排序思想。
一、問題描述
1.輸入:一個至多包含1千萬個非負(fù)整數(shù)的文件
2.特征:①每個數(shù)都是小于10000000的非負(fù)整數(shù);②沒有重復(fù)的數(shù)字;③數(shù)據(jù)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.約束:①最多1MB的內(nèi)存空間可用;②磁盤空間充足;③運行時間最多幾分鐘,最好是線性時間。
4.輸出:按升序排列的整數(shù)序列。
二、位圖排序思想
由于待排序的數(shù)據(jù)記錄較多,我們單純地使用常見的排序方法時間效率較低,運行時間會很長。而且內(nèi)存空間有限(限制為1MB左右),所以我們不能同時把所有整數(shù)讀入內(nèi)存(如果每個整數(shù)使用7個字節(jié)來存儲,那么1MB內(nèi)存空間只能存大約143000個數(shù)字)。當(dāng)然我們可以多次讀取輸入文件,多次排序,但是更好的方案是使用位圖排序,可以使用有限的1MB內(nèi)存空間并只進行一趟排序。
1.根據(jù)待排序集合中最大的數(shù),開辟一個位數(shù)組,用來表示待排序集合中的整數(shù);
2.待排序集合中的數(shù)字在位數(shù)組中的對應(yīng)位置置1,其他的置0;
例如,待排序集合{1,2,3,5,8,13}可以表示為:0-1-1-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-1
這樣排序過程自然可以分為三步:
第一步:將所有的位都置為0;
第二步:通過讀入文件中的每個整數(shù),將每個對應(yīng)的位都置為1;
第三步:檢驗每一位,如果該位為1,輸出對應(yīng)的整數(shù)。
注意:位圖排序是使用一個二進制位而不是一個整數(shù)來表示0或1,這樣可以大大地減少所需要的內(nèi)存空間。使用位圖排序的前提是要知道待排序序列中的最大數(shù)。位圖排序的缺點是有些數(shù)沒有出現(xiàn)過,仍要為其保留一個位。故位圖排序比較適合關(guān)鍵字密集的序列,例如一個城市的電話號碼。
偽代碼如下:
/*Phase 1: initialize set to empty*/
for i = [0, n)
bit[i] = 0
/*Phase 2: insert present elements into the set*/
for each i in the input file
bit[i] = 1
/*Phase 3: write sorted output*/
for i = [0, n)
if bit[i] == 1
write i on the output file
性能:時間復(fù)雜度可達(dá)O(n),1MB包含8*1024*1024個位,所需內(nèi)存10000000/(8*1024*1024)=1.20MB,如果不是嚴(yán)格限制的話可以看做基本符合要求。
三、位圖排序?qū)崿F(xiàn)
位圖排序時,我們需要考慮:給出一個數(shù),如何找到其對應(yīng)位圖的位置,方法就是首先找到該數(shù)對應(yīng)的字節(jié),然后在找到該數(shù)對應(yīng)的位。例如:
unsigned char bitmap[2];
/* 可以表示16個數(shù),即0~15 */
一個字節(jié)有八位,5表示第0個字節(jié)的第5位上;14表示第1個字節(jié)的第6個位上。
在這里為了簡化位處理,我們使用C++標(biāo)準(zhǔn)庫的bitset容器。bitset是C++提供的一種位集合的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),它讓我們可以像使用數(shù)組一樣使用位,可以訪問指定下標(biāo)的bit位。和其他容器一樣,bitset也是一個模板類。具體的bitset方法可以查看std::bitset reference。
下面我們使用bitset容器進行位圖排序:
/*************************************************************************
> File Name: BitSort.cpp
> Author: SongLee
************************************************************************/
#include<bitset>
#include<iostream>
using namespace std;
#define MAX 20
int main()
{
int arr[10] = {5,1,2,13,7,10,0,20,16,9};
bitset<MAX+1> bit;
/* 將對應(yīng)位置置1 */
for(int i=0; i<10; ++i)
{
bit.set(arr[i]);
/* bit.set(n)表示將第n位置1 */
}
/* 輸出排序結(jié)果 */
for(int i=0; i<MAX+1; ++i)
{
/* bit.test(n)判斷第n位是否為1 */
if(bit.test(i))
{
cout << i << " ";
}
}
cout << endl;
}
輸出結(jié)果:0 1 2 5 7 9 10 13 16 20
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一、問題描述
1.輸入:一個至多包含1千萬個非負(fù)整數(shù)的文件
2.特征:①每個數(shù)都是小于10000000的非負(fù)整數(shù);②沒有重復(fù)的數(shù)字;③數(shù)據(jù)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.約束:①最多1MB的內(nèi)存空間可用;②磁盤空間充足;③運行時間最多幾分鐘,最好是線性時間。
4.輸出:按升序排列的整數(shù)序列。
二、位圖排序思想
由于待排序的數(shù)據(jù)記錄較多,我們單純地使用常見的排序方法時間效率較低,運行時間會很長。而且內(nèi)存空間有限(限制為1MB左右),所以我們不能同時把所有整數(shù)讀入內(nèi)存(如果每個整數(shù)使用7個字節(jié)來存儲,那么1MB內(nèi)存空間只能存大約143000個數(shù)字)。當(dāng)然我們可以多次讀取輸入文件,多次排序,但是更好的方案是使用位圖排序,可以使用有限的1MB內(nèi)存空間并只進行一趟排序。
1.根據(jù)待排序集合中最大的數(shù),開辟一個位數(shù)組,用來表示待排序集合中的整數(shù);
2.待排序集合中的數(shù)字在位數(shù)組中的對應(yīng)位置置1,其他的置0;
例如,待排序集合{1,2,3,5,8,13}可以表示為:0-1-1-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-1
這樣排序過程自然可以分為三步:
第一步:將所有的位都置為0;
第二步:通過讀入文件中的每個整數(shù),將每個對應(yīng)的位都置為1;
第三步:檢驗每一位,如果該位為1,輸出對應(yīng)的整數(shù)。
注意:位圖排序是使用一個二進制位而不是一個整數(shù)來表示0或1,這樣可以大大地減少所需要的內(nèi)存空間。使用位圖排序的前提是要知道待排序序列中的最大數(shù)。位圖排序的缺點是有些數(shù)沒有出現(xiàn)過,仍要為其保留一個位。故位圖排序比較適合關(guān)鍵字密集的序列,例如一個城市的電話號碼。
偽代碼如下:
/*Phase 1: initialize set to empty*/ for i = [0, n) bit[i] = 0 /*Phase 2: insert present elements into the set*/ for each i in the input file bit[i] = 1 /*Phase 3: write sorted output*/ for i = [0, n) if bit[i] == 1 write i on the output file
性能:時間復(fù)雜度可達(dá)O(n),1MB包含8*1024*1024個位,所需內(nèi)存10000000/(8*1024*1024)=1.20MB,如果不是嚴(yán)格限制的話可以看做基本符合要求。
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unsigned char bitmap[2]; /* 可以表示16個數(shù),即0~15 */
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下面我們使用bitset容器進行位圖排序:
/************************************************************************* > File Name: BitSort.cpp > Author: SongLee ************************************************************************/ #include<bitset> #include<iostream> using namespace std; #define MAX 20 int main() { int arr[10] = {5,1,2,13,7,10,0,20,16,9}; bitset<MAX+1> bit; /* 將對應(yīng)位置置1 */ for(int i=0; i<10; ++i) { bit.set(arr[i]); /* bit.set(n)表示將第n位置1 */ } /* 輸出排序結(jié)果 */ for(int i=0; i<MAX+1; ++i) { /* bit.test(n)判斷第n位是否為1 */ if(bit.test(i)) { cout << i << " "; } } cout << endl; }
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