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5.0 KiB
Java
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Java
/**
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* File: time_complexity.java
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* Created Time: 2022-11-25
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* Author: krahets (krahets@163.com)
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*/
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package chapter_computational_complexity;
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public class time_complexity {
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/* 定数階 */
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static int constant(int n) {
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int count = 0;
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int size = 100000;
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for (int i = 0; i < size; i++)
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count++;
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return count;
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}
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/* 線形階 */
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static int linear(int n) {
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int count = 0;
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for (int i = 0; i < n; i++)
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count++;
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return count;
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}
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/* 線形時間(配列を走査) */
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static int arrayTraversal(int[] nums) {
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int count = 0;
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// ループ回数は配列長に比例する
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for (int num : nums) {
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count++;
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}
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return count;
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}
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/* 二乗階 */
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static int quadratic(int n) {
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int count = 0;
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// ループ回数はデータサイズ n の二乗に比例する
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for (int i = 0; i < n; i++) {
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for (int j = 0; j < n; j++) {
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count++;
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}
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}
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return count;
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}
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/* 二次時間(バブルソート) */
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static int bubbleSort(int[] nums) {
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int count = 0; // カウンタ
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// 外側のループ:未ソート区間は [0, i]
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for (int i = nums.length - 1; i > 0; i--) {
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// 内側のループ:未ソート区間 [0, i] の最大要素をその区間の最右端へ交換
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for (int j = 0; j < i; j++) {
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if (nums[j] > nums[j + 1]) {
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// nums[j] と nums[j + 1] を交換
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int tmp = nums[j];
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nums[j] = nums[j + 1];
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nums[j + 1] = tmp;
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count += 3; // 要素交換には 3 回の単位操作が含まれる
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}
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}
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}
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return count;
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}
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/* 指数時間(ループ実装) */
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static int exponential(int n) {
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int count = 0, base = 1;
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// 細胞は各ラウンドで 2 つに分裂し、数列 1, 2, 4, 8, ..., 2^(n-1) を形成する
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for (int i = 0; i < n; i++) {
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for (int j = 0; j < base; j++) {
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count++;
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}
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base *= 2;
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}
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// count = 1 + 2 + 4 + 8 + .. + 2^(n-1) = 2^n - 1
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return count;
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}
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/* 指数時間(再帰実装) */
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static int expRecur(int n) {
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if (n == 1)
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return 1;
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return expRecur(n - 1) + expRecur(n - 1) + 1;
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}
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/* 対数時間(ループ実装) */
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static int logarithmic(int n) {
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int count = 0;
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while (n > 1) {
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|
n = n / 2;
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count++;
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}
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return count;
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}
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/* 対数時間(再帰実装) */
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static int logRecur(int n) {
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if (n <= 1)
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return 0;
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return logRecur(n / 2) + 1;
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}
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/* 線形対数時間 */
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|
static int linearLogRecur(int n) {
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|
if (n <= 1)
|
|
return 1;
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|
int count = linearLogRecur(n / 2) + linearLogRecur(n / 2);
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|
for (int i = 0; i < n; i++) {
|
|
count++;
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|
}
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|
return count;
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}
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/* 階乗時間(再帰実装) */
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static int factorialRecur(int n) {
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if (n == 0)
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return 1;
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int count = 0;
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// 1個から n 個に分裂
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for (int i = 0; i < n; i++) {
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|
count += factorialRecur(n - 1);
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}
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return count;
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}
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/* Driver Code */
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public static void main(String[] args) {
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// n を変えて実行し、各計算量で操作回数がどう変化するかを確認できる
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int n = 8;
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System.out.println("入力データサイズ n = " + n);
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int count = constant(n);
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System.out.println("定数時間の操作回数 = " + count);
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count = linear(n);
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System.out.println("線形時間の操作回数 = " + count);
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count = arrayTraversal(new int[n]);
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System.out.println("線形時間(配列走査)の操作回数 = " + count);
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count = quadratic(n);
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System.out.println("2 次時間の操作回数 = " + count);
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int[] nums = new int[n];
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for (int i = 0; i < n; i++)
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nums[i] = n - i; // [n,n-1,...,2,1]
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count = bubbleSort(nums);
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System.out.println("2 次時間(バブルソート)の操作回数 = " + count);
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count = exponential(n);
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System.out.println("指数時間(ループ実装)の操作回数 = " + count);
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count = expRecur(n);
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|
System.out.println("指数時間(再帰実装)の操作回数 = " + count);
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|
count = logarithmic(n);
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|
System.out.println("対数時間(ループ実装)の操作回数 = " + count);
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|
count = logRecur(n);
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|
System.out.println("対数時間(再帰実装)の操作回数 = " + count);
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|
count = linearLogRecur(n);
|
|
System.out.println("線形対数時間(再帰実装)の操作回数 = " + count);
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count = factorialRecur(n);
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|
System.out.println("階乗時間(再帰実装)の操作回数 = " + count);
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}
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}
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