Алгоритм Хаффмана за O(n) — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Псевдокод)
м (rollbackEdits.php mass rollback)
 
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников)
Строка 17: Строка 17:
 
# Два первых элемента второго массива.
 
# Два первых элемента второго массива.
  
Во всех случаях мы дописываем сумму в конец второго массива и передвигаем указатели в массивах на еще не использованные элементы.  
+
Во всех случаях мы дописываем сумму в конец второго массива и передвигаем указатели в массивах на еще не использованные элементы. Докажем, что второй массив остается отсортированным по возрастанию после каждой итерации.
  
Несложно заметить, что в этом массиве элементы тоже будут идти по неубыванию. Допустим, что на каком-то шаге сумма получилась меньше чем предыдущая, но это противоречит тому, что на каждом шаге мы выбираем два минимальных .е. на каждом последующем шаге мы выбираем два минимума из элементов не меньших, чем на предыдущем шаге).  
+
Так как мы выбираем два элемента с наименьшими частотами <tex>f_1</tex> и <tex>f_2</tex>, то в силу выбора элементов их суммарная частота <tex>S = f_1 + f_2</tex> будет не больше суммы двух любых других из нерассмотренных частот, следовательно, никакая из последующих сумм не окажется меньше <tex>S</tex>. Докажем, что <tex>S</tex> не меньше значений, добавленных во второй массив на предыдущих итерациях. Допустим, что это не так и на каком-то шаге мы добавили в массив число <tex>S_1</tex> такое, что <tex>S_1 > S</tex>. Это значит, что на одной из итераций мы выбрали два элемента таким образом, что хотя бы один из них был больше <tex>f_1</tex> либо больше <tex>f_2</tex>. Но так как первый массив отсортирован по возрастанию, а второй изначально заполнен <tex>\infty</tex>, это противоречит тому, что на каждой итерации мы выбираем два минимальных значения. Следовательно, наше предположение неверно, сумма <tex>S</tex> является наибольшей из рассмотренных ранее сумм и второй массив отсортирован по возрастанию.
  
 
На каждом шаге количество элементов  уменьшается ровно на один, а минимум из 4-х элементов мы выбираем за константное время, поэтому асимптотика программы составляет <tex>O(n)</tex>.
 
На каждом шаге количество элементов  уменьшается ровно на один, а минимум из 4-х элементов мы выбираем за константное время, поэтому асимптотика программы составляет <tex>O(n)</tex>.
Строка 103: Строка 103:
 
       b[k] = <tex>\infty</tex>
 
       b[k] = <tex>\infty</tex>
 
     '''for''' k = 0 '''to''' n - 1
 
     '''for''' k = 0 '''to''' n - 1
       '''if''' a[i] + a[i + 1] <= a[i] + b[j] '''and''' a[i] + a[i + 1] <= b[j] + b[j + 1]
+
       '''if''' a[i] + a[i + 1] <= a[i] + b[j] '''and''' a[i] + a[i + 1] <= b[j] + b[j + 1]//уже на 3-ей итерации выход за границу массива
 +
                                                                                          //i = 4, i + 1 = 5, a[5] = undefined
 
           b[k] = a[i] + a[i + 1]
 
           b[k] = a[i] + a[i + 1]
 
           ans += b[k]
 
           ans += b[k]

Текущая версия на 19:05, 4 сентября 2022

Задача:
Пусть у нас есть отсортированный по возрастанию алфавит [math]\Sigma = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}[/math], [math]|\Sigma| = n[/math]. Где [math]a_i[/math] — число вхождений символа в строку. Требуется построить код Хаффмана за [math]O(n)[/math].


Описание алгоритма

Eсли массив не отсортирован, то это можно сделать, например, цифровой сортировкой за [math] O(n) [/math], что не ухудшит асимптотику.

Идея алгоритма заключается в том, чтобы создать такую очередь с приоритетами, из которой можно было бы доставать два минимума за [math] O(1) [/math], после чего в эту же очередь с приоритетами положить их сумму за [math] O(1) [/math]. У нас уже есть массив с отсортированными частотами, теперь заведем второй массив, в котором мы будем хранить суммы. На каждой итерации мы будем выбирать два минимума из четырех элементов (первые 2 элемента первого массива и первые 2 элемента второго массива). Теперь рассмотрим одну итерацию подробнее.

У нас есть три варианта возможных пар минимумов :

  1. Оба элемента из первого массива.
  2. Первый элемент первого массива и первый элемент второго массива.
  3. Два первых элемента второго массива.

Во всех случаях мы дописываем сумму в конец второго массива и передвигаем указатели в массивах на еще не использованные элементы. Докажем, что второй массив остается отсортированным по возрастанию после каждой итерации.

Так как мы выбираем два элемента с наименьшими частотами [math]f_1[/math] и [math]f_2[/math], то в силу выбора элементов их суммарная частота [math]S = f_1 + f_2[/math] будет не больше суммы двух любых других из нерассмотренных частот, следовательно, никакая из последующих сумм не окажется меньше [math]S[/math]. Докажем, что [math]S[/math] не меньше значений, добавленных во второй массив на предыдущих итерациях. Допустим, что это не так и на каком-то шаге мы добавили в массив число [math]S_1[/math] такое, что [math]S_1 \gt S[/math]. Это значит, что на одной из итераций мы выбрали два элемента таким образом, что хотя бы один из них был больше [math]f_1[/math] либо больше [math]f_2[/math]. Но так как первый массив отсортирован по возрастанию, а второй изначально заполнен [math]\infty[/math], это противоречит тому, что на каждой итерации мы выбираем два минимальных значения. Следовательно, наше предположение неверно, сумма [math]S[/math] является наибольшей из рассмотренных ранее сумм и второй массив отсортирован по возрастанию.

На каждом шаге количество элементов уменьшается ровно на один, а минимум из 4-х элементов мы выбираем за константное время, поэтому асимптотика программы составляет [math]O(n)[/math].

Пример

Для примера возьмем строку "абракадабра". [math]i, j[/math] — указатели на первые неиспользованные элементы в массиве 1 и 2, соответственно.

[math]i = 0, j = 0[/math]

Буква д к б р а
Массив 1 1 1 2 2 5
 
Массив 2 [math]\infty[/math] [math]\infty[/math] [math]\infty[/math] [math]\infty[/math] [math]\infty[/math]

На первом шаге два минимальных элемента — это первые две ячейки первого массива. Их сумму сохраняем во второй массив.

[math]i = 2, j = 0[/math]

Буква д к б р а
Массив 1 1 1 2 2 5
дк
Массив 2 2 [math]\infty[/math] [math]\infty[/math] [math]\infty[/math] [math]\infty[/math]

На втором шаге снова суммируются первые две ячейки первого массива (нам все равно что взять, первый элемент второго массива или второй элемент первого).

[math]i = 4, j = 0[/math]

Буква д к б р а
Массив 1 1 1 2 2 5
дк бр
Массив 2 2 4 [math]\infty[/math] [math]\infty[/math] [math]\infty[/math]

На третьем шаге два минимальных элемента — это первые две ячейки второго массива.

[math]i = 4, j = 2[/math]

Буква д к б р а
Массив 1 1 1 2 2 5
дк бр дкбр
Массив 2 2 4 6 [math]\infty[/math] [math]\infty[/math]

На четвертом шаге складываются две оставшиеся ячейки.

[math] i = 5, j = 3[/math]

Буква д к б р а
Массив 1 1 1 2 2 5
дк бр дкбр адкбр
Массив 2 2 4 6 11 [math]\infty[/math]

Псевдокод

Код возвращает число бит, необходимых для кодирования текста с заданным количеством вхождений каждого символа.

int HuffmanCoding(a: int[0..n]):
   b: int[0..n]
   i, j, ans: int // i, j — указатели в массивах
   for k = 0 to n
      b[k] = [math]\infty[/math]
   for k = 0 to n - 1
      if a[i] + a[i + 1] <= a[i] + b[j] and a[i] + a[i + 1] <= b[j] + b[j + 1]//уже на 3-ей итерации выход за границу массива
                                                                                          //i = 4, i + 1 = 5, a[5] = undefined
         b[k] = a[i] + a[i + 1]
         ans += b[k]
         i += 2
         continue
      if a[i] + b[j] <= a[i] + a[i + 1] and a[i] + b[j] <= b[j] + b[j + 1]
         b[k] = a[i] + b[j]
         ans += b[k]
         i++
         j++
         continue
      if b[j] + b[j + 1] <= a[i] + a[i + 1] and b[j] + b[j + 1] <= a[i] + b[j]
         b[k] = b[j] + b[j + 1]
         ans += b[k]
         j += 2
   return ans

См. также