0-1 принцип — различия между версиями
Igorjan94 (обсуждение | вклад) (→Первый способ) |
Igorjan94 (обсуждение | вклад) м (→Второй способ) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
== Второй способ == | == Второй способ == | ||
| − | Второй способ основывается на предположении что если сеть сортирует все последовательности из нулей и единиц, то сеть является сортирующей. Если мы докажем это, то сможем проверять сеть за <tex> O(2^n \cdot Comp(n)) </tex>, что намного быстрее. | + | Второй способ основывается на предположении, что если сеть сортирует все последовательности из нулей и единиц, то сеть является сортирующей. Если мы докажем это, то сможем проверять сеть за <tex> O(2^n \cdot Comp(n)) </tex>, что намного быстрее. |
=== Доказательство 0-1 принципа === | === Доказательство 0-1 принципа === | ||
{{ Определение | {{ Определение | ||
| definition = | | definition = | ||
| − | Функция <tex> f </tex> из A в B называется '''монотонной''', если <tex> \forall a_1, a_2 \in A : a_1 \le a_2 \Rightarrow f(a_1) \le f(a_2) </tex> | + | Функция <tex> f </tex> из <tex> A </tex> в <tex> B </tex> называется '''монотонной''', если <tex> \forall a_1, a_2 \in A : a_1 \le a_2 \Rightarrow f(a_1) \le f(a_2) </tex> |
}} | }} | ||
Версия 17:43, 31 мая 2012
Есть два способа проверить сеть из n компараторов на то, что она сортирующая.
Первый способ
Первый, наивный способ — перебрать все перестановки из элементов, пропустить их через сеть и проверить их на то, что они отсортированы. Этот подход потребует действий, где — количество компараторов в сети из элементов. Обычно это количество можно оценить как (сеть Бэтчера). Таким образом, получаем асимптотику , и при проверить сеть очень проблематично.
Второй способ
Второй способ основывается на предположении, что если сеть сортирует все последовательности из нулей и единиц, то сеть является сортирующей. Если мы докажем это, то сможем проверять сеть за , что намного быстрее.
Доказательство 0-1 принципа
| Определение: |
| Функция из в называется монотонной, если |
| Лемма: |
Пусть - монотонная. Тогда . |
| Доказательство: |
|
Не теряя общности, предположим что . Тогда, . Также, по монотонности, . Тогда . То есть, . Такие же рассуждения можно провести для случая . |
| Определение: |
| Рассмотрим отображение и последовательность . Определим как последовательность , то есть |
| Лемма: |
Пусть - монотонная, а - сеть компараторов.
Тогда и коммутируют, то есть - другими словами, неважно, применить сначала к и пропустить через сеть , или пропустить через сеть последовательность , а потом применить монотонную функцию . |
| Доказательство: |
|
Рассмотрим произвольный компаратор , сортирующий элементы и . Применим его к последовательности и рассмотрим элемент с индексом . |
| Теорема (0-1 принцип): |
Если сеть компараторов сортирует все последовательности из нулей и единиц, то она сортирующая |
| Доказательство: |
|
Рассмотрим сеть , сортирующую в возрастающем порядке: . Предположим, что есть последовательность , которую сеть не сортирует. Тогда после пропуска через сеть , получим последовательность b, в которой найдется индекс такой, что . Рассмотрим функцию . Очевидно, она монотонная. Заметим, что , а , то есть , или - не отсортирована. Так как и коммутируют, - также не отсортирована. Но по предположению теоремы, все последовательности из нулей и единиц сеть сортировать умеет, то есть такой последовательности не найдется, то есть сеть компараторов является сортирующей. |
Источники
- Sorting networks
- Wikipedia - Sorting networks
- Дональд Кнут - Искусство программирования. Том 3. Глава 5.3.4, стр. 249