西电软件学院算法实验报告模板2份(共31页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第二次试验一、问题:Matrix-chain product分析:本题是矩阵链乘问题,需要求出最优括号化方案。即在矩阵的乘法链上添加括号来改变运算顺序以使矩阵链乘法的代价降低。可以分析该链乘的一个子段总结一些结论。假设mi,j表示Ai*Aj的链成需要进行的乘法次数(假设j-i足够大),我们可以将Ai*Aj分为两段进行计算:(Ai*Ak)*(Ak+1*Aj)可以得出mi,j的递推公式可以得出,当i=j的时候,mi,j=0。当ij的时候。k的取值范围是i到j-1,对于k的每一个取值都可以得到一个mi,j的值,取出最小值即时mi,j的最优化方案。递推公式如下:可以根据上式得
2、到一个递归算法。本题即是求m1,n的值。用二维数组m存储mi,j的值,用二维数组s来储存应当分割的位置。以本题中第一个矩阵a)为例,可以得出如下矩阵:通过m数组可以得出最少的乘法次数,通过s数组可以输出最优方案。遇到的问题:在输出s数组的结果的时候仍然需要递归调用,需要合适的控制递归的条件。总结:在矩阵链乘问题中可以看出,动态规划结合递归的思想可以快捷的解决很多问题。本题中,重点是归纳出mi,j的递推公式。二、问题:Longest Common Subsequence分析:本题即是最长公共子序列问题。假设有序列Am和序列Bn,显然,对于每一个i,j,都对应着一个公共子序列的长度。假设长度为c,
3、就可以得到一个二维数组cm,n。对于ci,j,当Ai=Bj的时候,问题就转变为求A1.i-1和B1.j-1的公共子序列长度的问题,所以ci,j的长度就是ci-1,j-1 + 1;同理,当Ai != Bj的时候,ci,j应该在ci-1,j与ci,j-1中取最大值。另外,当i或者j等于0的时候,显然c的值为0。由上面所述,可以得到递推公式如下:为了解决这个问题,还如要定义另一个数组用于存放c数组中每一个元素的来源。这个来源其实就反映了公共子串。可以通过箭头表示来源,相连的箭头序列中指向左上方的箭头最多的一串对应的就是最长公共子序列。比如对于题目中给出的第一个例子X: xzyzzyx Y: zxyy
4、zxz可以用一个矩阵表示计算的过程:遇到的问题:在算法中,=是属于会给结果带来不同。在输出子序列的时候,最长公共子序列可能不止一个,但是最终未能解决还是只能输出一个。总结:最长公共子序列问题可以利用动态规划很好的解决。动态规划的思想就是根据规律获得推导公式,然后解决问题。三、问题:Longest Common Substring分析:最长公共子序列问题就是和最长公共子串问题差不多,就是当当Ai != Bj的时候,对应的ci,j置为0。推导公式如下:最终c数组的最大值max对应的就是最长公共子串,只需要将从本位置向前述max-1个的子串即是所求子串。总结:本题就是第二题的一种特殊的情况,即c数组
5、中的值不能从左和上两个方向获取,其他基本相同。在代码上,只需要修改小部分代码就可以实现该问题。四、问题:Max Sum分析:求和最大的子串。这个问题和第三题很像,不过这次不用二维数组而是使用两个标记来标志所求子串的起始位置(maxb)结束位置(maxe)。思路是,对于第i个元素,如果当前元素与目前选中的序列的sum小于0,那么这么序列不会被选择,更新sumb与sume的值;如果sum仍然大于0,则sum可以选中。比较sum与max的值,如果summax,则更新maxb与maxe的值。递推公式如下:遇到的问题:在全是负数时出现问题,后来讲max的初始值设置为第一个元素的值后就能正常了。总结:动态
6、规划能解决很多问题,找到递推公式非常重要。五、问题:Shortest path in multistage graphs. Find the shortest path from 0 to 15 for the following graph.分析:观察本题图的特点,发现可以将图分解为7个部分,以此可以计算到每一个节点的最短的路径。即可求出最终的最短路径。 总结:结合本题中的特殊情况,可以采用适当的方法来处理。第三次实验一、问题:Knapsack Problem. There are 5 items that have a value and weight list below, the kn
7、apsack can contain at most 100 Lbs. Solve the problem both as fractional knapsack and 0/1 knapsack.分析:本题是背包问题的两个解法。对于部分背包来说比较简单,就是将单位价值大的物品优先放置到背包中,这样就能在背包中获取最大的价值。但是对于0/1背包问题来说,就相对复杂了。可以通过贪心算法解决。经过分析,我们转化这个问题为将n件物品放置到容量为w的容器中。这里,每件物品只可能有一个状态:放入/不放入,我们用0/1来对应。用vi,w来表示前i件物品选出重量不超过w的物品,并且构成的最大的价值。那么,可
8、以分析得出vi,w的递推式。如果i=0或者w=0,显然vI,w = 0;如果第i件物品的重量wiw则i不可能放入容器中;如果i能够放入容器(即wi vi-1,w时才可能会放入。关系式如下这样,我们可以认为,每一次都恰到好处的选择了放或者不放一个物品。直到最后一个物品,我们得到的一定就是最好的结果总结:背包问题是一个典型的贪心算法的例子。在解决问题的时候可以将当前步骤做到最好,然后通过推导,有可能得到一个关系式,这样就能使问题得到解决。在本题中,我们可以通过第i件物品是否应该放在容量的w的背包中进行分析,最终得到了一个递推式。二、问题:A simple scheduling problem. W
9、e are given jobs j1, j2 jn, all with known running times t1, t2 tn, respectively. We have a single processor. What is the best way to schedule these jobs in order to minimize the average completion time. Assume that it is a nonpreemptive scheduling: once a job is started, it must run to completion.
10、The following is an instance。分析:这是一个线程调度问题,通过操作系统课程的学习,我们了解到应当采用短作业优先的调度方式。可以采用快速排序对进程顺序进行排序即可得到调度时间。总结:在进程调度问题中,如果想获取最短的平均周转时间(单线程)应当使用短作业优先的算法。三、问题:单源点最短路径分析:本题中,因为路径中存在负边,所以应当使用bellman-ford算法。为了方便的使用该算法,需要首先创建合适的边的数据结构。这样,在遍历边的时候比较快捷。首先需要初始化每一个节点的d值,源点的d值为0,其他点的d值的初始值为max(一个足够大的数)。表示在初始时,源点到各点都不可
11、达。然后,对每条边进行松弛操作,进行|V|-1次松弛之后,可以得到结果。随后,检测结果,如果依然存在可松弛的节点的话,说明存在权重为负的环路。表明结果不存在。总结:该算法并没有在一开始就计算是否存在权值为负的环路。而是通过结果来分析,如果没有负环路,一定能在松弛循环结束后便不能继续被松弛。由此,可以判断是否存在最短路径。所以,该算法不仅可以判断一个图是否存在最短路径,还能得到最短路径。四、问题:All-pairs shortest paths分析:所有节点对的最短路径问题,应当使用Johnson算法。Johnson算法需要用dijkstra和bellman-ford算法作为子程序。如果图G=(
12、V,E)中所有的边权重都为非负值,可以通过在每一个节点使用dijkstra算法求出所有节点虹之间的最短路径;如果该图包含权值为负的边,但是没有权重为负的环路,那么只要计算一组新的非负权重值,然后使用同样的方法即可。总结:Johnson算法相当于是对dijkstra算法和bellman-ford算法的应用,结合这两个算法,通过使用重新赋值权重来生成非负权重,最终得到所有节点对之间的最短路径。第四次实验一、题目:0/1 Knapsack Problem. There are 5 items that have a value and weight list below, the knapsack
13、can contain at most 100 Lbs. Solve the problem using back-tracking algorithm and try to draw the tree generated.分析:使用回溯法解决0/1背包问题。可以用一个数组来记录“选中”物品的情况。首先,选择第一件物品,如果超重的话不选择该物品;如果没有超重,继续添加下一个物品,这样选择下去,最终一定可以选择完全部的物品。计算目前选择物品的totalValue值。继续回溯,如果的到新的totalValue值,如果大于前一个值,那么更新该值,并且更新保存选择的数组中。总结:从8皇后问题可以发现回
14、溯法的一般方法。经过代入到这个问题中,发现确实可行。回溯法需要一个合理的递归函数,这个函数的终止条件也需要认真的分析。比如这一题和8皇后问题都可以使用元素的个数作为一个结束条件,另外还需要注意导致“回溯”的位置。二、题目:Solve the 8-Queen problem using back-tracking algorithm.分析:8皇后问题是回溯法的一个典型的例题。假设目前已经在奇葩的前i(i8)行放置了i和皇后并且位置合法。然后我们放置第j(j=i+1)个皇后,先将j放置在第一列,如果合法就放置第j+1个皇后;如果放置在当前列不合法,就将j皇后放置在第二列以此类推,如果全部不行,将会
15、返回调用该函数的上一层函数。如果i的值等于8,说明已经完全摆放成功,就可以输出结果,输出后返回上一层调用,继续查找其他的符合题意的皇后摆放。总结:使用回溯法,能后很好的解决8皇后问题。在使用回溯法是,应当注意如何使用递归调用,尤其是递归调用的结束条件。第2份 算法导论上机实验报告册 班级: 学号: 姓名: 周家炜 教师: 张立勇 实验一 排序算法题目一: 1、题目描述:描述一个运行时间为(nlgn)的算法,给定n个整数的集合S和另一个整数x,该算法能确定S中是否存在两个其和刚好为x的元素。 2、所用算法:1、运用归并排序算法 2、在已经排好序的基础上,对其运用二分查找。 3、算法分析:(1)归
16、并排序运用的是分治思想,时间复杂度为 (nlgn),能够满足题目要求的运行时间。归并排序的分解部分是每次将数组划分两个部分,时间复杂度为(1);再对已经分解的两个部分再进行分解直到将数组分解成单个元素为止;解决部分是递归求解排序子序列;合并部分是将已经排序的子序列进行合并得到所要的答案,时间复杂度为(lgn)。(2)二分查找算法的时间复杂度为(lgn)在题目要求的范围内,二分查找的条件为待查的数组为有序序列。算法的主要思想为设定两个数,low指向最低元素,high指向最高元素,然后比较数组中间的元素与待查元素进行比较。如果待查元素小于中间元素,那么表明查找元素在数组的前半段;反之,如果待查元素
17、大于中间元素,那么表明查找元素在数组的后半段。 4、结果截图: 5、总结:(1)在主函数中调用二分查找的时候,参数应该为BinSearch(a,j+1,n,x-aj),从j+1开始遍历而不是都是从第一个开始。(2)遇到的困难为:由于程序语言规定数组的下标从0开始,而算法伪代码要求从1开始,因此在定义数组大小的时候将数字加1,但是在编译运行的时候会得不到想要的结果,出现数组下标访问错误。 采取的解决方案为:在开始定义数组的时候,将数组的大小定义为一个较大的数字,如1000。避免在运行时出现错误,但是造成了空间的浪费。较好的方案为使用动态数组,如malloc函数。题目二: 1、题目描述:实现优先级
18、队列,即需要支持以下操作:INSERT(S,x):把元素x插入到集合S中;MAXMUM(S):返回S中具有最大key的元素;EXTRACT-MAX(S):去掉并返回S中的具有最大key的元素;INCREASE-KEY(S,x,k):将元素x的关键字值增到k。 2、所用算法:堆排序,运用堆来实现优先队列。 3、算法分析: (1)堆排序算法是引用堆这个数据结构进行信息管理。堆排序的时间复杂度是(nlgn),但是与归并排序不同的是堆排序具有空间的原址性,任何时候都只需要常数个额外的元素空间存储临时数据。堆排序算法分为3个过程,MAX-HEAPIEY:调整堆以满足小顶堆性质,其时间复杂度为(lgn);
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