К-d деревья и перечисление точек в произвольном прямоугольнике (статика) — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
Строка 42: Строка 42:
 
<tex>T(n) = O(n) + 2 \cdot T(n / 2)</tex>, otherwise.
 
<tex>T(n) = O(n) + 2 \cdot T(n / 2)</tex>, otherwise.
  
Умные люди могут сразу же заметить, что решением этого является <tex>T(n) = O(n \log n)</tex>. А люди моего уровня могут почитать умные книжки или просто поверить в данный факт.
+
Умные люди могут сразу же заметить, что решением этого является <tex>T(n) = O(n \log n)</tex>. А люди моего уровня могут почитать умные книжки или просто поверить в данный факт. Хотя могу неформально пояснить: второе слагаемое даёт <tex>O(n)</tex> суммарно, а всего слагаемых из-за неё получится <tex>O(\log n)</tex>. То есть получим <tex>O(n)</tex> из-за второго слагаемого и ещё <tex>O(\log n)</tex> слагаемых вида <tex>O(n)</tex>.
  
 
Также стоит отметить, что можно и не искать медиану за линейное время, а просто посортить все точки в самом начале и дальше использовать это. В реализации попроще, асимптотика та же.
 
Также стоит отметить, что можно и не искать медиану за линейное время, а просто посортить все точки в самом начале и дальше использовать это. В реализации попроще, асимптотика та же.
Строка 55: Строка 55:
 
Высота дерева, очевидно, логарифмическая, а листьев всего <tex>O(n)</tex>. Поэтому будет <tex>O(n)</tex> вершин, каждая занимает <tex>O(1)</tex> памяти.
 
Высота дерева, очевидно, логарифмическая, а листьев всего <tex>O(n)</tex>. Поэтому будет <tex>O(n)</tex> вершин, каждая занимает <tex>O(1)</tex> памяти.
 
}}
 
}}
 +
 +
By the way, если считать <tex>k</tex> константой, то и для случая большей размерности эти оценки будут такими же (доказывается аналогично).
  
 
== Запрос ==
 
== Запрос ==
Ы
+
Пусть нам поступил какой-то прямоугольник <tex>R</tex>. Нужно вернуть все точки, которые в нём лежат. Будем это делать рекурсивно, получая на вход корень дерева и сам прямоугольник <tex>R</tex>. Обозначим область, соответствующую вершине <tex>v</tex>, как <tex>region(v)</tex>. Она будет прямоугольником, одна или более границ которого могут быть на бесконечности. <tex>region(v)</tex> можно явно хранить в узлах, записав при построении, или же считать при рекурсивном спуске. Если корень дерева является листом, то просто проверяем одну точку и при необходимости репортим её. Если нет, то смотрим пересекают ли регионы детей прямоугольник <tex>R</tex>. Если да, то запускаемся рекурсивно от такого ребёнка. При этом, если регион полностью содержится в <tex>R</tex>, то можно репортить сразу все точки из него. Тем самым мы, очевидно, вернём все нужные точки и только их. Чтобы стало совсем понятно, приведём псевдокод:
 +
 
 +
<code>
 +
SearchKdTree(v, R)
 +
//Input. The root of (a subtree of) a kd-tree, and a range R.
 +
//Output. All points at leaves below v that lie in the range.
 +
if v is a leaf
 +
    Report the point stored at v if it lies in R.
 +
else
 +
    if region(v.left) is fully contained in R
 +
      ReportSubtree(v.left)
 +
    else if region(v.left) intersects R
 +
      SearchKdTree(v.left, R)
 +
    if region(v.right) is fully contained in R
 +
      ReportSubtree(v.right)
 +
    else if region(v.right) intersects R
 +
      SearchKdTree(v.right, R)
 +
</code>
 +
 
 +
Здесь <tex>ReportSubtree</tex> репортит все точки в поддереве.
 +
 
 +
By the way, точно так же можно перечислять точки в любом множестве, ведь нигде не используется, что <tex>R</tex> {{---}} прямоугольник.
 +
 
 +
{{Теорема
 +
|about=
 +
О времени на запрос
 +
|statement=
 +
Перечисление точек в прямоугольнике выполняется за <tex>O(\sqrt n + ans)</tex>, где <tex>ans</tex> {{---}} размер ответа.
 +
|proof=
 +
Сперва заметим, что все <tex>ReportSubtree</tex> суммарно выполняются за <tex>O(ans)</tex>. Поэтому достаточно доказать оценку для числа рекурсивных вызовов. А рекурсивные вызовы выполняются только для тех вершин, регионы которых пересекают <tex>R</tex>, но не содержатся в нём. Такие регионы обязательно пересекают хотя бы одну (axis-parallel) сторону заданного прямоугольника. Оценим количество регионов, которые могут пересекаться произвольной вертикальной прямой. Для горизонтальной прямой это будет аналогично.
 +
 
 +
Обозначим максимально возможное количество регионов, пересекаемых какой-либо вертикальной прямой, в дереве для <tex>n</tex> точек, у которого первое разбиение делается вертикальной прямой, как <tex>Q(n)</tex>. Рассмотрим произвольную вертикальную прямую <tex>l</tex>. Она будет пересекать регион корня и какого-то одного из его детей (например, левого). При этом ни один из регионов в другом (правом) поддереве пересекать она не может. Левая половина разбита ещё на 2 части горизонтальной прямой, в каждой из них примерно <tex>n / 4</tex> вершин, и они хранятся в поддереве, у которого первое разбиение делается вертикальной прямой. Это даёт нам следующее соотношение:
 +
 
 +
<tex>Q(n) = O(1)</tex> if <tex>n = 1</tex>.
 +
 
 +
<tex>Q(n) = 2 + 2 \cdot Q(n / 4)</tex>, otherwise.
 +
 
 +
Нетрудно заметить, что <tex>Q(n) = O(\sqrt n)</tex> является решением. Принимая во внимание всё, что писалось выше, получаем требуемое.
 +
}}
 +
 
 +
By the way, в общем случае время на запрос <tex>O(n^{1 - 1/k} + ans)</tex>. Быстренько прикинув, я получил соотношение <tex>Q(n) = k + 2^{k - 1} \cdot Q(n / 2^k)</tex>. Кажется, так и есть, но это не особо надо, просто пусть будет, полезно же.
  
 
== Ссылки ==
 
== Ссылки ==

Версия 14:53, 20 января 2014

Конспект написан не до конца, но основные вещи уже есть.

Определение и построение

Пример

K-d дерево (short for k-dimensional tree) — статическая структура данных для хранения точек в [math]k[/math]-мерном пространстве. Позволяет отвечать на запрос, какие точки лежат в данном прямоугольнике.

Примечание: в книжке описывается двумерный вариант, и на лекциях, кажется, только он был, поэтому далее считается, что [math]k = 2[/math]. Обобщение на большую размерность достаточно просто додумать при необходимости. Местами будет упомянут и случай [math]k \gt 2[/math].

Строится это дерево следующим образом: разобьём все точки вертикальной прямой так, чтобы слева (нестрого) и справа (строго) от неё было примерно поровну точек (для этого посчитаем медиану первых координат). Получим подмножества для левого и правого ребёнка. Далее построим для этих подмножеств деревья, но разбивать будем уже не вертикальной, а горизонтальной прямой (для этого посчитаем медиану вторых координат). И так далее (раз считаем, что [math]k = 2[/math], то на следующем уровне вновь будем разбивать вертикальными прямыми).

Замечание: проблемы могут возникнуть, если много точек имеют одинаковую координату, тогда разбить примерно поровну не получится (почти все точки будут лежать на медиане и попадут в левую часть). Лучший способ борьбы с этим — не вспоминать о данной проблеме совсем. Но вообще с этим борются, используя composite numbers, то есть сравнивая ещё и по другой (другим) координате. Не думаю, что об этом нужно много писать.

Реализовывать построение можно рекурсивно с помощью функции [math]BuildKdTree(P, Depth)[/math], принимающей множество точек и глубину. В зависимости от остатка при делении на размерность (в нашем случае от чётности) сплитим множество на два подмножества и делаем рекурсивные вызовы. Для лучшего понимания приведём псевдокод: 

BuildKdTree(P, Depth)
//Input. A set of points P and the current depth Depth.
//Output. The root of a kd-tree storing P.
if P contains only one point
   return a leaf storing this point
else if depth is even
   Split P into two subsets [math]P_1[/math] and [math]P_2[/math] with a vertical line [math]l[/math] through the median x-coordinate of the points in P
else 
   Split P into two subsets [math]P_1[/math] and [math]P_2[/math] with a horizontal line [math]l[/math] through the median y-coordinate of the points in P. 
[math]V_{left}[/math] <- BuildKdTree([math]P_1[/math], Depth + 1)
[math]V_{right}[/math] <- BuildKdTree([math]P_2[/math], Depth + 1)
Create a node v storing [math]l[/math], make [math]V_{left}[/math] the left child of v, and make [math]V_{right}[/math] the right child of v.
return v

Лемма (О времени построения):
Построение выполняется за [math]O(n \log n)[/math].
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Время построения обозначим [math]T(n)[/math]. Поиск медианы можно сделать за линейное время, поэтому достаточно очевидно, что:

[math]T(n) = O(1)[/math] if [math]n = 1[/math].

[math]T(n) = O(n) + 2 \cdot T(n / 2)[/math], otherwise.

Умные люди могут сразу же заметить, что решением этого является [math]T(n) = O(n \log n)[/math]. А люди моего уровня могут почитать умные книжки или просто поверить в данный факт. Хотя могу неформально пояснить: второе слагаемое даёт [math]O(n)[/math] суммарно, а всего слагаемых из-за неё получится [math]O(\log n)[/math]. То есть получим [math]O(n)[/math] из-за второго слагаемого и ещё [math]O(\log n)[/math] слагаемых вида [math]O(n)[/math].

Также стоит отметить, что можно и не искать медиану за линейное время, а просто посортить все точки в самом начале и дальше использовать это. В реализации попроще, асимптотика та же.
[math]\triangleleft[/math]
Лемма (О занимаемой памяти):
K-d дерево требует [math]O(n)[/math] памяти.
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]
Высота дерева, очевидно, логарифмическая, а листьев всего [math]O(n)[/math]. Поэтому будет [math]O(n)[/math] вершин, каждая занимает [math]O(1)[/math] памяти.
[math]\triangleleft[/math]

By the way, если считать [math]k[/math] константой, то и для случая большей размерности эти оценки будут такими же (доказывается аналогично).

Запрос

Пусть нам поступил какой-то прямоугольник [math]R[/math]. Нужно вернуть все точки, которые в нём лежат. Будем это делать рекурсивно, получая на вход корень дерева и сам прямоугольник [math]R[/math]. Обозначим область, соответствующую вершине [math]v[/math], как [math]region(v)[/math]. Она будет прямоугольником, одна или более границ которого могут быть на бесконечности. [math]region(v)[/math] можно явно хранить в узлах, записав при построении, или же считать при рекурсивном спуске. Если корень дерева является листом, то просто проверяем одну точку и при необходимости репортим её. Если нет, то смотрим пересекают ли регионы детей прямоугольник [math]R[/math]. Если да, то запускаемся рекурсивно от такого ребёнка. При этом, если регион полностью содержится в [math]R[/math], то можно репортить сразу все точки из него. Тем самым мы, очевидно, вернём все нужные точки и только их. Чтобы стало совсем понятно, приведём псевдокод: 

SearchKdTree(v, R)
//Input. The root of (a subtree of) a kd-tree, and a range R.
//Output. All points at leaves below v that lie in the range.
if v is a leaf 
   Report the point stored at v if it lies in R.
else 
   if region(v.left) is fully contained in R
      ReportSubtree(v.left)
   else if region(v.left) intersects R
      SearchKdTree(v.left, R)
   if region(v.right) is fully contained in R
      ReportSubtree(v.right)
   else if region(v.right) intersects R
      SearchKdTree(v.right, R)

Здесь [math]ReportSubtree[/math] репортит все точки в поддереве.

By the way, точно так же можно перечислять точки в любом множестве, ведь нигде не используется, что [math]R[/math] — прямоугольник.

Теорема (О времени на запрос):
Перечисление точек в прямоугольнике выполняется за [math]O(\sqrt n + ans)[/math], где [math]ans[/math] — размер ответа.
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Сперва заметим, что все [math]ReportSubtree[/math] суммарно выполняются за [math]O(ans)[/math]. Поэтому достаточно доказать оценку для числа рекурсивных вызовов. А рекурсивные вызовы выполняются только для тех вершин, регионы которых пересекают [math]R[/math], но не содержатся в нём. Такие регионы обязательно пересекают хотя бы одну (axis-parallel) сторону заданного прямоугольника. Оценим количество регионов, которые могут пересекаться произвольной вертикальной прямой. Для горизонтальной прямой это будет аналогично.

Обозначим максимально возможное количество регионов, пересекаемых какой-либо вертикальной прямой, в дереве для [math]n[/math] точек, у которого первое разбиение делается вертикальной прямой, как [math]Q(n)[/math]. Рассмотрим произвольную вертикальную прямую [math]l[/math]. Она будет пересекать регион корня и какого-то одного из его детей (например, левого). При этом ни один из регионов в другом (правом) поддереве пересекать она не может. Левая половина разбита ещё на 2 части горизонтальной прямой, в каждой из них примерно [math]n / 4[/math] вершин, и они хранятся в поддереве, у которого первое разбиение делается вертикальной прямой. Это даёт нам следующее соотношение:

[math]Q(n) = O(1)[/math] if [math]n = 1[/math].

[math]Q(n) = 2 + 2 \cdot Q(n / 4)[/math], otherwise.

Нетрудно заметить, что [math]Q(n) = O(\sqrt n)[/math] является решением. Принимая во внимание всё, что писалось выше, получаем требуемое.
[math]\triangleleft[/math]

By the way, в общем случае время на запрос [math]O(n^{1 - 1/k} + ans)[/math]. Быстренько прикинув, я получил соотношение [math]Q(n) = k + 2^{k - 1} \cdot Q(n / 2^k)[/math]. Кажется, так и есть, но это не особо надо, просто пусть будет, полезно же.

Ссылки

Источник — «http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=К-d_деревья_и_перечисление_точек_в_произвольном_прямоугольнике_(статика)&oldid=35938»