Josephus
约瑟夫问题由来已久,而这个问题的解法也在不断改进,只是目前仍没有一个极其高效的算法(log 以内)解决这个问题。
问题描述
n 个人标号 $0,1,\cdots, n-1$。逆时针站一圈,从 $0$ 号开始,每一次从当前的人逆时针数 $k$ 个,然后让这个人出局。问最后剩下的人是谁。
这个经典的问题由约瑟夫于公元 1 世纪提出,尽管他当时只考虑了 $k=2$ 的情况。现在我们可以用许多高效的算法解决这个问题。
朴素算法
最朴素的算法莫过于直接枚举。用一个环形链表枚举删除的过程,重复 $n-1$ 次得到答案。复杂度 $\Theta (n^2)$。
简单优化
寻找下一个人的过程可以用线段树优化。具体地,开一个 $0,1,\cdots, n-1$ 的线段树,然后记录区间内剩下的人的个数。寻找当前的人的位置以及之后的第 $k$ 个人可以在线段树上二分做。
线性算法
设 $J_{n,k}$ 表示规模分别为 $n,k$ 的约瑟夫问题的答案。我们有如下递归式
$$ J_{n,k}=(J_{n-1,k}+k)\bmod n $$
这个也很好推。你从 $0$ 开始数 $k$ 个,让第 $k-1$ 个人出局后剩下 $n-1$ 个人,你计算出在 $n-1$ 个人中选的答案后,再加一个相对位移 $k$ 得到真正的答案。这个算法的复杂度显然是 $\Theta (n)$ 的。
int josephus(int n, int k) {
int res = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i) res = (res + k) % i;
return res;
}
对数算法
对于 $k$ 较小 $n$ 较大的情况,本题还有一种复杂度为 $\Theta (k\log n)$ 的算法。
考虑到我们每次走 $k$ 个删一个,那么在一圈以内我们可以删掉 $\left\lfloor\frac{n}{k}\right\rfloor$ 个,然后剩下了 $n-\left\lfloor\frac{n}{k}\right\rfloor$ 个人。这时我们在第 $\left\lfloor\frac{n}{k}\right\rfloor\cdot k$ 个人的位置上。而你发现这个东西它等于 $n-n\bmod k$。于是我们继续递归处理,算完后还原它的相对位置。得到如下的算法:
int josephus(int n, int k) {
if (n == 1) return 0;
if (k == 1) return n - 1;
if (k > n) return (josephus(n - 1, k) + k) % n; // 线性算法
int res = josephus(n - n / k, k);
res -= n % k;
if (res < 0)
res += n; // mod n
else
res += res / (k - 1); // 还原位置
return res;
}
可以证明这个算法的复杂度是 $\Theta (k\log n)$ 的。我们设这个过程的递归次数是 $x$,那么每一次问题规模会大致变成 $\displaystyle n\left(1-\frac{1}{k}\right)$,于是得到
$$ n\left(1-\frac{1}{k}\right)^x=1 $$
解这个方程得到
$$ x=-\frac{\ln n}{\ln\left(1-\frac{1}{k}\right)} $$
下面我们证明该算法的复杂度是 $\Theta (k\log n)$ 的。
考虑 $\displaystyle \lim _{k \rightarrow \infty} k \log \left(1-\frac{1}{k}\right)$,我们有
$$ \begin{aligned} \lim {k \rightarrow \infty} k \log \left(1-\frac{1}{k}\right)&=\lim {k \rightarrow \infty} \frac{\log \left(1-\frac{1}{k}\right)}{1 / k}\ &=\lim {k \rightarrow \infty} \frac{\frac{\mathrm d}{\mathrm d k} \log \left(1-\frac{1}{k}\right)}{\frac{\mathrm d}{\mathrm d k}\left(\frac{1}{k}\right)}\ &=\lim {k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k^{2}\left(1-\frac{1}{k}\right)}}{-\frac{1}{k^{2}}}\ &=\lim {k \rightarrow \infty}-\frac{k}{k-1}\ &=-\lim {k \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\frac{1}{k}}\ &=-1 \end{aligned} $$
所以 $x \sim k \ln n, k\to \infty$,即 $-\dfrac{\ln n}{\ln\left(1-\frac{1}{k}\right)}= \Theta (k\log n)$
本页面主要译自博文 Задача Иосифа 与其英文翻译版 Josephus Problem。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link;英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。