Слайд 1Дискретный анализ
Лекция 3
Комбинаторика.
Перестановки
Prezentacii.com
Слайд 2Перестановки
Пусть задано множество из n элементов.
Упорядочение этих элементов называется
перестановкой. Иногда добавляют «из n элементов».
Обычно выделяется одно, основное или
естественное, упорядочение, которое называется тривиальной перестановкой.
Сами элементы множества A нас не интересуют. Часто в качестве элементов берут целые числа от 1 до n или от 0 до n-1.
Обозначим множество перестановок из n элементов через Pn , а его мощность через Pn.
Зададим все те же три вопроса: чему равно Pn, как перебрать элементы Pn , как их перенумеровать.
Слайд 3Теорема о числе перестановок
Число перестановок из n элементов равно n!
- произведению чисел от 1 до n.
(n! читается n–факториал)
Доказательство. По индукции. Для n=1 формула очевидно верна. Пусть она верна для n-1, докажем, что она верна и для n. Первый элемент упорядочения можно выбрать n способами, а к выбранному первому элементу можно способами приписать остальное. Поэтому верна формула Pn= Pn-1×n. Если Pn-1=(n-1)!, то Pn=n!
Слайд 4Нумерация перестановок
Чтобы нумеровать перестановки, мы отобразим множество Pn взаимнооднозначно в
другое множество Tn, на котором ввести нумерацию будет гораздо проще,
а затем для любого элемента p∈Pn в качестве его номера возьмем номер его образа в Tn.
Множество Tn– это прямое произведение нескольких числовых отрезков
Tn =(0:(n-1))×(0:(n-2)× … ×{0}.
Т.е. каждый элемент Tn– это набор неотрицательных чисел i1, i2, …, in-1, in, причем ik≤n-k.
Слайд 5Отображение
Возьмем перестановку и выпишем рядом с ней тривиальную перестановку. В
качестве первого индекса возьмем место первого элемента (считая от нуля)
в тривиальной перестановке. Запишем вместо тривиальной перестановки строку оставшихся символов. В качестве второго индекса возьмем место второго элемента перестановки в этой строке. Повторим процесс до конца. Очевидно, что k–й индекс будет меньше длины k–й строки, а последний индекс будет равен нулю.
Посмотрим этот процесс на примере.
Слайд 6Пример отображения
0
1 2 3 4 5 6 Индекс
c a d
f g b e a b c d e f g 2
2 a d f g b e a b d e f g 0
2 0 d f g b e b d e f g 1
2 0 1 f g b e b e f g 2
2 0 1 2 g b e b e g 2
2 0 1 2 2 b e b e 0
2 0 1 2 2 0 e e 0
2 0 1 2 2 0 0
Очевидно, что этот процесс обратим и обратное отображение построит по набору индексов исходную перестановку.
Слайд 7Нумерация множества Tn
Любое прямое произведение упорядоченных множеств можно рассматривать как
систему счисления с переменным основанием. Вспомните пример с секундами из
первой лекции или рассмотрите какую-либо старую шкалу размеров:
1 ярд = 3 фута,
1 фут = 12 дюймов,
1 дюйм = 12 линий,
1 линия = 6 пунктов.
(2, 0, 4, 2, 3) = 2 ярда 0 футов 4 дюйма 2 линии 3 пункта, сколько же это пунктов?
Нужно сосчитать (это называется схемой Горнера)
(((2 × 3+0) × 12+4) × 12+2) × 6+3
Слайд 8Нумерация множества Tn - 2
Формулу #, находящую номер для набора
индексов i1, i2, …, in-1, in, мы предпочтем написать в
виде рекуррентных выражений
#(i1, i2, …, in) = a(i1, i2, …, in-1,n-1);
a(i1, i2, …, ik,k) = a(i1, i2, …, ik-1,k-1)(n-k+1)+ ik;
a(пусто,0) = 0;
По этой формуле #(2,0,1,2,2,0,0) = a(2,0,1,2,2,0,6).
Имеем
a(2,1)=2; a(2,0,2) = 2×6+0=12;
a(2,0,1,3)=12×5+1=61; a(2,0,1,2,4) =61×4+2=246;
a(2,0,1,2,2,5) =246×3+2=740;
a(2,0,1,2,2,0,6) =740×2+0=1480;
Слайд 9Перебор наборов индексов
Исходя из вышеизложенного, перебрать перестановки просто: нужно перебрать
все наборы индексов из и по каждому набору строить соответствующую
ему перестановку.
Для перебора наборов индексов заметим, что фактически каждый набор – это запись числа в особой системе счисления с переменным основанием (система называется факториальной).
Правила прибавления 1 в этой системе почти так же просты, как в двоичной: двигаясь от последнего разряда пытаться прибавить в текущем разряде 1. Если это возможно, то прибавив 1 остановиться. Если невозможно, записать в разряд нуль и перейти к следующему разряду.
Слайд 10Перебор наборов индексов - 2
Рассмотрим пример:
7 6 5 4 3
2 1 Это переменные основания
3 4
4 2 1 1 0
3 4 4 2 2 0 0 Обратите внимание, что в
3 4 4 2 2 1 0 каждой строке начало такое
3 4 4 3 0 0 0 же, как в предыдущей,
3 4 4 3 0 1 0 затем идет элемент, строго
3 4 4 3 1 0 0 больший, . . . , а
3 4 4 3 1 1 0 дальнейшее не существенно.
3 4 4 3 2 0 0 Значит, каждая строка
3 4 4 3 2 1 0 лексикографически больше
3 5 0 0 0 0 0 предыдущей.
3 5 0 0 0 1 0
Слайд 11Теорема о лексикографическом переборе перестановок
Описанный алгоритм перебирает перестановки в порядке
лексикографического возрастания.
Доказательство. Нам достаточно показать, что если мы имеем два
набора индексов I1 и I2, и I1 лексикографически предшествует I2, то перестановка π(I1) лексикографически предшествует π(I2).
Эти перестановки формируются последовательно, и пока совпадают I1 и I2, совпадают и их перестановки. А большему значению индекса соответствует и больший элемент.
Слайд 12Прямой алгоритм лексикографического перебора перестановок
Возьмем какую-либо перестановку p и прямо
найдем лексикографически следующую.
Возьмем начало – первые k элементов. Среди
его продолжений известны минимальное, в котором все элементы расположены по возрастанию, и максимальное, в котором по убыванию.
Например, в перестановке p =(4, 2, 1, 7, 3, 6, 5) все продолжения для (4, 2, 1) лежат между (3, 5, 6, 7) и (7, 6, 5, 3). Имеющееся продолжение меньше максимального, и 3-й элемент еще можно не менять. И 4-й тоже. А 5-й нужно сменить. Для этого из оставшихся элементов нужно взять следующий по порядку, поставить его 5-м и приписать минимальное продолжение. Получится (4, 2, 1, 7, 5, 3, 6).
Слайд 13Прямой алгоритм лексикографического перебора перестановок - 2
Выпишем несколько следующих перестановок.
(4, 2, 1, 7, 5, 3, 6)
(4, 2, 1,
7, 5, 6, 3)
(4, 2, 1, 7, 6, 5, 3)
(4, 2, 3, 1, 5, 6, 7)
(4, 2, 3, 1, 5, 7, 6)
(4, 2, 3, 1, 6, 5, 7)
(4, 2, 3, 1, 6, 7, 5)
(4, 2, 3, 1, 7, 5, 6)
(4, 2, 3, 1, 7, 6, 5)
(4, 2, 3, 5, 1, 6, 7)
Слайд 14Формальное описание алгоритма
Рабочее состояние: Перестановка p и булев признак isActive.
Начальное
состояние: В записана тривиальная перестановка и isActive = True.
Стандартный шаг:
Если isActive, выдать перестановку в качестве результата.
Двигаясь с конца, найти в перестановке наибольший монотонно убывающий суффикс. Пусть k – позиция перед суффиксом.
Положить isActive := (k > 0).
Если isActive, то найти в суффиксе наименьший элемент, превосходящий pk, поменять его местами с pk, а потом суффикс «перевернуть».
Слайд 15Еще алгоритм перебора перестановок
Попробуем теперь перебрать перестановки так, чтобы две
последовательные перестановки мало отличались друг от друга. Насколько мало? На
одну элементарную транспозицию, в которой меняются местами два соседних элемента.
Возможно ли это? Покажем принципиальную схему такого алгоритма, нам будет интересна именно она.
Представьте себе n-1 элементарных «механизмов», каждый из передвигает свой элемент внутри набора. На каждом шаге механизм делает сдвиг налево или направо. Направление меняется, когда элемент доходит до края. На смену направления тратится один шаг, во время которого шаг делает следующий механизм, который, впрочем, тоже может менять направление.
Слайд 16Еще алгоритм перебора перестановок -2
Посмотрим пример.
1 2 3 4 5
Чей ход 1 2 3 4 5
Чей ход
a b c d e a c d a b e a
b a c d e a c d b a e a
b c a d e a c d b e a b
b c d a e a c d e b a a
b c d e a b c d e a b a
c b d e a a c d a e b a
c b d a e a c a d e b a
c b a d e a a c d e b c
c a b d e a a d c e b a
a c b d e b d a c e b a
a c d b e a d c a e b a
c a d b e a d c e a b a
Слайд 17Перебор перестановок. 1
function ExistsNextPerm(var kCh: integer): Boolean;
var iV,iP,iVC,iPC: integer;
begin
result := False;
for iV := nV downto 2 do
if count[iV] < iV-1 then begin
Inc(count[iV]); iP := pos[iV];
iPC := iP+dir[iV]; iVC := perm[iPC];
perm[iP] := iVC; perm[iPC] := iV;
pos[iVC] := iP; pos[iV] := iPC;
kCh := iP; if dir[iV] < 0 then Dec(kCh);
result := True; exit;
end else begin
count[iV] := 0; dir[iV] := - dir[iV];
end;
end;
Слайд 18Задача о минимуме суммы попарных произведений
Пусть заданы два набора по
n чисел, скажем, {ak|k∈1:n} и {bk|k∈1:n} . Эти числа разбиваются
на пары (ak,bk) и вычисляется сумма их попарных произведений ∑k∈1:n akbk. Можно менять нумерацию {ak} и {bk}.
Требуется выбрать такую нумерацию, при которой сумма минимальна.
В этой задаче можно зафиксировать какие-то нумерации {ak} и {bk} и искать перестановку π, для которой достигается минимум суммы ∑k∈1:n akbπ(k).
Мы выберем нумерации, когда {ak} расположены по возрастанию, а {bk} – по убыванию.
Слайд 19Теорема о минимуме суммы попарных произведений
Минимум суммы попарных произведений достигается
на тривиальной перестановке.
Доказательство. Предположим, что существуют такие два индекса k
и r, что ak < ar и bk < br . В этом случае
(ar−ak)(br −bk) > 0, т.е. ar br + ak bk > ar bk + ak br .
В нашей нумерации {ak} расположены по возрастанию. Если {bk} расположены не по возрастанию, то найдется такая пара k и r, как сказано выше. Переставив у этой пары bk и br , мы уменьшим значение суммы. Значит, в оптимальном решении {bk} стоят по возрастанию.
Эта простая теорема несколько раз встретится нам в дальнейшем.
Слайд 20Задача о максимальной возрастающей подпоследовательности
Задана последовательность {ak|k∈1:n} чисел длины n.
Требуется найти ее последовательность наибольшей длины, в которой числа {ak}
шли бы в возрастающем порядке.
Например, в последовательности
3, 2, 11, 14, 32, 16, 6, 17, 25, 13, 37, 19, 41, 12, 7, 9
максимальной будет подпоследовательность
2, 11, 14, 16, 17, 25, 37, 41
С перестановками эта задача связана тем, что исходная последовательность может быть перестановкой.
Мы ограничимся тем, что покажем, как решается эта задача, а формализацию и обоснование алгоритма предоставим слушателям.
Слайд 21Нахождение максимальной возрастающей подпоследовательности
Будем по возможности экономно разбивать нашу на
убывающие последовательности (пример изменен)
9 12 11 14 18 16 6
17 15 13 37 19 21 8 7 5
9 6 5
12 11 8 7
14 13
18 16 15
17
37 19
21
Каждое следующее число пишется в самую верхнюю из строчек, где оно не нарушит порядка. Возьмем число из нижней строчки, 21. Почему оно стоит в 8-й строчке? Ему мешает 19. А числу 19 мешает 17. А ему 16. И т. д.
Последовательность 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21 возрастает и имеет длину 7. Любая последовательность большей длины содержит два числа из одной строки (принцип Дирихле) и не может быть возрастающей.
Слайд 22Задача о минимальном числе инверсий
Задана последовательность {ak|k∈1:n} чисел длины n.
Инверсией назовем выполняемое на месте зеркальное отражение какой-либо ее подстроки
– сплошной подпоследовательности.Требуется за минимальное число инверсий расположить элементы последовательности по возрастанию.
Например, перестановку «сплошная» можно преобразовывать так (красные буквы переставлены, большие уже стоят на месте)
сплошнаЯ
сплоанШЯ
наолПСШЯ
АнолПСШЯ
АнлОПСШЯ
АЛНОПСШЯ (за пять инверсий)
Слайд 23Экзаменационные вопросы
Перестановки. Их перебор и нумерация.
Задача о минимуме скалярного
произведения.
Задача о наибольшей возрастающей подпоследовательности.
Слайд 24Задание
1. Двусторонний переход
перестановка ↔ число
2. Найти перестановку, отстоящую от
данной на данное число шагов.
3. Перебор перестановок элементарными транспозициями.
4.
Выполнить пример для задачи о минимуме скалярного произведения.