Skip quadtree: определение, время работы

Материал из Викиконспекты
Версия от 00:31, 8 января 2014; Igorjan94 (обсуждение | вклад) (Операции над skip quadtree)
Перейти к: навигация, поиск
Конспект готов к прочтению.

Описание

По картинке должно быть понятно

Skip quadtree — как skip list, только вместо list'а quadtree. Поэтому желательно знать, что такое skip list, и необходимо знать, что такое сжатое квадродерево. В данной статье будет рассматриваться только рандомизированая версия этой структуры, потому что больше и не нужно, кажется.

The randomized skip quadtree — последовательность сжатых квадродеревьев над последовательностью подмножеств некоего исходного множества [math]S[/math]. [math]S_0 = S[/math], в [math]S_1[/math] каждый элемент из [math]S_0[/math] входит с вероятностью [math]p[/math] и так далее. The randomized skip quadtree состоит из последовательности [math]\{Q_i\}[/math], где [math]Q_i[/math] — сжатое квадродерево над множеством [math]S_i[/math]. Будем называть эти квадродеревья уровнями, при этом нулевой уровень содержит в точности точки из [math]S[/math]. Заметим, что если какой-то квадрат интересный в [math]Q_i[/math], то он интересный и в [math]Q_{i-1}[/math].

Операции над skip quadtree

Будем для каждого интересного квадрата на каждом уровне хранить указатели на тот же квадрат уровнем ниже и уровнем выше (если есть).

Локализация выполняется аналогично сжатому квадродереву. Под локализацией подразумевается, что мы хотим найти минимальный интересный квадрат содержащий данную точку (содержит геометрически, в самом дереве её может не быть, тут, возможно, правильнее сказать «пересекает»). Сначала локализуемся в квадродереве наибольшего уровня, начиная с его корня. Затем локализуемся в квадродереве уровня ниже, начиная уже не с корня, а с того квадрата, который нашли на прошлом уровне. И так далее, пока не дойдём до дна.

Для добавления сначала надо локализоваться. При этом мы локализуемся сразу на всех уровнях (так уж устроен процесс). Дальше добавляемся в нулевой уровень, затем с вероятностью [math]p[/math] добавляемся на уровень выше и так далее до первого недобавления. При этом количество уровней должно увеличиться максимум на 1, то есть, если появился новый уровень, то процесс точно заканчивается. Хотя не, давайте без последнего условия, вроде с ним только лучше, но без него проще доказывать.

Удаление совсем просто: локализуемся, удаляем со всех уровней, на которых есть.

Время работы и память

Лемма (О количестве шагов на одном уровне):
На каждом уровне в среднем совершается [math]O(1)[/math] шагов поиска для любой точки [math]x[/math].
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Пусть в [math]Q_i[/math] (то есть на [math]i[/math]-ом уровне) поиск точки [math]x[/math], начинающийся с корня, проходит по квадратам [math]p_0, p_1, \dots, p_m[/math]. Пусть случайная величина [math]j[/math] — количество шагов поиска в [math]Q_i[/math], тогда [math]p_{m - j}[/math] — последний квадрат из [math]p_0, p_1, \dots, p_m[/math], являющийся интересным в [math]Q_{i + 1}[/math].

Оценим вероятность того, что делается [math]j[/math] шагов. Забьём на случай [math]j = 0[/math], так как он не важен при расчёте мат. ожидания. На пути [math]p_{m - j + 1} \dots, p_m[/math] будет хотя бы [math]j + 1[/math] непустых четвертинок. У первого квадрата на этом пути есть хотя бы 2 непустых четвертинки, одна из них — следующий квадрат на пути, в котором тоже хотя бы 2 непустых четвертинки, и так далее. В последнем квадрате просто хотя бы 2 непустых четвертинки. Чтобы [math]p_{m - j}[/math] был последним из [math]p_0, p_1, \dots, p_m[/math] интересным квадратом в [math]Q_{i + 1}[/math] небходимо, чтобы среди этих [math]j + 1[/math] непустых четвертинок только одна (вероятность этого назовём [math]Pr_1[/math]) или ноль (вероятность этого назовём [math]Pr_0[/math]) были непустыми в [math]Q_{i + 1}[/math]. Иначе, если будет хотя бы 2 непустые четвертинки, то их наименьший общий предок в дереве будет интересным квадратом и будет находиться глубже [math]p_{m - j}[/math]. Таким образом, искомая вероятность не превосходит [math]Pr_0 + Pr_1[/math].

Лично мне утверждение из предыдущего абзаца далось с трудом, если у вас тоже всё очень плохо, попробуйте напрячь мозг и залипнуть в картинку, вдруг поможет

[math]Pr_0 \leq p^{(j + 1)}[/math], потому что это в сущности вероятность того, что ни одна точка из как минимум [math]j + 1[/math] непустых четвертинок не попала на уровень выше.

[math]Pr_1 \leq (j + 1) \cdot p^{(j + 1)}[/math], потому что это в сущности вероятность того, что ровно одна точка из как минимум [math]j + 1[/math] непустых четвертинок не попала на уровень выше.

В общем, если чуть подумать, оценки на [math]Pr_0[/math] и [math]Pr_1[/math] довольно ясны.

[math]E(j) = \sum\limits_{j = 1}^{m} j \cdot Pr(j) \leq \sum\limits_{j = 1}^{m} j \cdot (p^{(j + 1)} + (j + 1) \cdot p^{(j + 1)}) \leq \sum\limits_{j = 1}^{\infty} j \cdot (p^{(j + 1)} + (j + 1) \cdot p^{(j + 1)})[/math]

В общем, если так подумать, это [math]O(1)[/math]. Мне весьма лень совсем строго написать, но вообще и так понятно. Разумеется, при условии [math]p \in (0, 1)[/math]. Это почти геометрическая прогрессия, только на полином домножили.
[math]\triangleleft[/math]
Лемма (О количестве уровней):
Математическое ожидание количества уровней составляет [math]O(log(n))[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Для оценки мат. ожидания посчитаем вероятность того, что количество уровней [math]h[/math] равно [math]k[/math]. [math]p(h = k) = p(h \leq k) \cdot p(h \geq k)[/math].

[math]p(h \leq k) = (1 - p^{k+1})^n[/math], потому что вероятность того, что точка дойдёт до уровня [math]k + 1[/math] равна [math]p^{k + 1}[/math].

[math]p(h \geq k) = (1 - (1 - p^k)^n)[/math], потому что вероятность того, что точка не дойдёт до уровня [math]k[/math] равна [math]1 - p^k[/math].

[math]E(h) = \sum\limits_{k = 1}^{\infty} k \cdot p(h = k) = p(1) \cdot 1 + \dots + p(log_{1/p} n) \cdot log_{1/p} n + \sum\limits_{k = log_{1/p} n + 1}^{\infty} k \cdot p(k)[/math]

Оценим первую сумму:

[math]p(1) \cdot 1 + \dots + p(log_{1/p} n) \cdot log_{1/p} n \leq p(1) \cdot log_{1/p} n + \dots + p(log_{1/p} n) \cdot log_{1/p} n = O(log(n))[/math], поскольку сумма этих вероятностей не превосходит единицу.

Оценим вторую сумму:

[math]\sum\limits_{k = log_{1/p} n + 1}^{\infty} k \cdot p(k) = \sum\limits_{k = log_{1/p} n + 1}^{\infty} k \cdot (1 - (1 - p^k)^n) \cdot p(h \leq k) \leq \sum\limits_{k = log_{1/p} n}^{\infty} k \cdot n p^k \cdot 1 = n \cdot \sum\limits_{k = log_{1/p} n}^{\infty} k \cdot p^k[/math]

Рассмотрим эту сумму:

[math]\sum\limits_{k = log_{1/p} n}^{\infty} k \cdot p^k = p^{log_{1/p} n} \cdot \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k + log_{1/p} n) \cdot p^k = p^{log_{1/p} n} \cdot (\sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k p^k) + log_{1/p} n \cdot \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (p^k)) = p^{log_{1/p} n} \cdot (O(1) + log_{1/p} n \cdot O(1)) = O(log(n) \cdot 1/n)[/math]

Суммируя всё вышесказанное, получаем, что [math]O(log(n))[/math].

Для лучшего понимания можно представлять, что [math]p = 1/2[/math].
[math]\triangleleft[/math]
Теорема (О времени работы):
Поиск, добавление и удаление точки работают за [math]O(log(n))[/math] в среднем.
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]
Достаточно очевидно из предыдущих лемм.
[math]\triangleleft[/math]
Теорема (О занимаемой памяти):
Математическое ожидание занимаемой памяти — [math]O(n)[/math].
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]
Сжатое квадродерево для [math]n[/math] точек занимает [math]O(n)[/math] памяти. На нулевом уровне [math]n[/math] точек. На следующем уровне [math]p \cdot n[/math] точек, дальше [math]p^2 \cdot n[/math] и так далее. Получим геометрическую прогрессию, в итоге [math]O(n)[/math] памяти.
[math]\triangleleft[/math]

Источник

http://arxiv.org/pdf/cs.cg/0507049.pdf