Мастер-теорема

Материал из Викиконспекты
Версия от 18:06, 11 мая 2015; Shersh (обсуждение | вклад) (Приложение к известным алгоритмам)
Перейти к: навигация, поиск

Мастер теорема (англ. Master theorem) позволяет найти асимптотическое решение рекуррентных соотношений, которые могут возникнуть в анализе асимптотики многих алгоритмов. Однако не все рекуррентные соотношения могут быть решены через мастер теорему, ее обобщения включаются в метод Акра-Бацци[1].

Формулировка и доказательство мастер-теоремы

Теорема (мастер-теорема):
Пусть имеется рекуррентное соотношения:

[math] T(n) = \begin{cases} a \; T\!\left(\dfrac{n}{b}\right) + O(n^{c}) , & n \gt 1\\ O(1) , & n = 1 \end{cases} , [/math]

где [math]a[/math] [math]\in \mathbb N [/math], [math]b[/math] [math] \in \mathbb R [/math], [math] b \gt 1[/math], [math]c[/math] [math]\mathbb \in R^{+} [/math].

Тогда асимптотическое решение имеет вид:

  1. Если [math]c \gt \log_b a[/math], то [math]T(n) = O\left( n^{c} \right)[/math]
  2. Если [math]c = \log_b a[/math], то [math]T(n) = O\left( n^{c} \log n \right)[/math]
  3. Если [math]c \lt \log_b a[/math], то [math]T(n) = O\left( n^{\log_b a} \right)[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Заметим, что [math] O(1) [/math] не влияет на дальнейшее рассмотрение, т.к. оно учитывается не более чем константное число раз, что не существенно в асимптотике алгоритма. Рассмотрим дерево рекурсии. Всего в нем будет [math]\log_b n[/math] уровней. На каждом таком уровне, количество подзадач будет умножаться на [math]a[/math], так на уровне [math]i[/math] будет [math]a^i[/math] подзадач. Также известно, что каждая подзадача на уровне [math]i[/math] размера [math]\dfrac{n}{b^i}[/math]. Подзадача размера [math]\left(\dfrac{n}{b^i}\right)[/math] требует [math]\left(\dfrac{n}{b^i}\right) ^ c[/math] дополнительных затрат, поэтому общее количество совершенных операций на уровне [math]i[/math] : [math] a^i\left(\dfrac{n}{b^i}\right)^c = n^c\left(\dfrac{a^i}{b^{ic}}\right) = n^c\left(\dfrac{a}{b^c}\right)^i[/math] Заметим, что количество операций увеличивается, уменьшается и остается константой, если [math]\left(\dfrac{a}{b^c}\right)^i[/math] увеличивается, уменьшается или остается константой соответственно.

Поэтому мы должны разобрать три случая, когда [math]\left(\dfrac{a}{b^c}\right)^i[/math] больше [math]1[/math], равен [math]1[/math] или меньше [math]1[/math]. Рассмотрим [math]\left(\dfrac{a}{b^c}\right)^i = 1\Leftrightarrow a = b^c \Leftrightarrow\ \log_b a = c \log_b b \Leftrightarrow\ \log_b a = c[/math].

Распишем всю работу в течение рекурсивного спуска: [math] \displaystyle\sum_{i=0}^{\log_b n}n^c\left(\frac{a}{b^c}\right)^i = n^c\cdot\displaystyle\sum_{i=0}^{\log_b n}\left(\frac{a}{b^c}\right)^i[/math]

Откуда получаем:

  1. [math]\log_b a \lt c [/math] [math]\Rightarrow[/math] [math]T(n) = O\left( n^{c} \right)[/math] (так как [math] \left(\dfrac{a}{b^c}\right)^i[/math] убывающая геометрическая прогрессия)
  2. [math]\log_b a = c [/math] [math]\Rightarrow[/math] [math] T(n) = \displaystyle\sum_{i=0}^{\log_b n}n^c\cdot\left(\frac{a}{b^c}\right)^i = [/math] [math] n^c\cdot\displaystyle\sum_{i=0}^{\log_b n}\left(\frac{a}{b^c}\right)^i = n^c\cdot\displaystyle\sum_{i=0}^{\log_b n}1^i = n^c + n^c\log_b n = O\left( n^{c} \log n \right) [/math]
  3. [math]\log_b a \gt c [/math] [math]\Rightarrow[/math] [math] T(n) = \displaystyle\sum_{i=0}^{\log_b n}n^c\cdot\left(\frac{a}{b^c}\right)^i = n^c\cdot\displaystyle\sum_{i=0}^{\log_b n}\left(\dfrac{a}{b^c}\right)^i = O\left(n^c\cdot\left(\dfrac{a}{b^c}\right)^{\log_b n}\right)[/math], но [math] n^c\cdot\left(\dfrac{a}{b^c}\right)^{\log_b n} [/math] [math] = [/math] [math] n^c\cdot\left(\dfrac{a^{\log_b n} }{(b^c)^{\log_b n}}\right) [/math] [math] = [/math] [math] n^c\cdot\left(\dfrac{n^{\log_b a}}{n^c}\right)[/math] [math] = [/math] [math] n^{\log_b a} \Rightarrow T(n) = O\left(n^{\log_b a}\right)[/math]
[math]\triangleleft[/math]

Пусть при решении поставленной задачи, существует алгоритм, который разбивает ее на [math] a [/math] подзадач,при этом [math]n[/math] — размер общей задачи, [math]\dfrac{n}{b}[/math] — размер каждой подзадачи, [math] n ^ {c} [/math] — стоимость работы, проделанной рекурсивными вызовами, который включает в себя стоимость деления проблемы и стоимость слияния решения подзадач и [math]O(1)[/math] — начальная стоимость для данной задачи(при [math]n = 1[/math]).Тогда мастер-теорема позволяет найти асимптотическое решение рекурренты, возникшей в результате анализа асимптотики данной задачи.

Примеры

Примеры задач

Пример 1

Пусть задано такое рекуррентное соотношение:


[math] t(x) = \begin{cases} 2 \; t\!\left(\dfrac{x}{2}\right) + n\log n , & n \gt 1\\ 1 , & n = 1 \end{cases} [/math]

Заметим, что [math] n\log n = O(n^c) [/math], для любого [math] c \gt 1 [/math], что удовлетворяет 1 условию. Тогда [math] T(n) = O(n^c) [/math], где [math] c \gt 1 [/math]

Пример 2

Задано такое соотношение:

[math]f(n) =[/math] [math]n\sqrt{n + 1}[/math]

[math] T(n) = \begin{cases} 2 \; T\!\left(\dfrac{n}{3}\right) + f(n) , & n \gt 1\\ d , & n = 1 \end{cases} [/math]

[math]f(n) = n\sqrt {n + 1} \lt n\sqrt{n + n} \lt n\sqrt{2n} = O(n^{3/2}) [/math]

Данное соотношение подходит под первый случай [math]\left(a = 2, b = 3, c = \dfrac{3}{2}\right)[/math], поэтому его асимптотика совпадает с асимптотикой [math]f(n)[/math].

Недопустимые соотношения

Рассмотрим пару соотношений, которые нельзя решить мастер-теоремой:

  • [math]T(n) = 2^nT\left (\dfrac{n}{2}\right )+n^n[/math]
    [math]a[/math] не является константой; количество подзадач может меняться
  • [math]T(n) = 2T\left (\dfrac{n}{2}\right )+\frac{n}{\log n}[/math]
    рассмотрим [math] f(n) = \dfrac{n}{\log n} [/math] , тогда [math] f(n) = O(n^c), c \ge 1 [/math] , тогда [math] \dfrac{f(n)}{n^1} [/math] не является полиномом какой-либо степени, что противоречит условиям теоремы.
  • [math]T(n) = 0.5T\left (\dfrac{n}{2}\right )+n[/math]
    [math]a \lt 1[/math] не может быть меньше одной подзадачи
  • [math]T(n) = 64T\left (\dfrac{n}{8}\right )-n^2\log n[/math]
    [math]f(n)[/math] не положительна

Приложение к известным алгоритмам

Алгоритм Рекуррентное соотношение Время работы Комментарий
Целочисленный двоичный поиск [math]T(n) = T\left(\dfrac{n}{2}\right) + O(1)[/math] [math]O(\log n)[/math] По мастер-теореме [math]c = \log_b a[/math], где [math]a = 1, b = 2, c = 0[/math]
Обход бинарного дерева [math]T(n) = 2 T\left(\dfrac{n}{2}\right) + O(1)[/math] [math]O(n)[/math] По мастер-теореме [math]c \lt \log_b a[/math], где [math]a = 2, b = 2, c = 0[/math]
Сортировка слиянием [math]T(n) = 2 T\left(\dfrac{n}{2}\right) + O(n)[/math] [math]O(n \log n)[/math] По мастер-теореме [math]c = \log_b a[/math], где [math]a = 2, b = 2, c = 1[/math]

См.также

Примечания

Источники информации