Wstęp do programowania / Ćwiczenia 5: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 22:14, 11 wrz 2023

<<< Powrót do modułu Składnia i semantyka instrukcji

To są zadania na wyszukiwanie binarne.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__

Zadanie 1 (Pierwsze wystąpienie x)

Dana jest posortowana niemalejąco tablica A typu array[1..N] of integer i x typu integer. Znajdź miejsce pierwszego wystąpienia x (lub 0 gdy nie ma żadnego x)

Rozwiązanie 1

To zadanie było omawiane na wykładzie. Dla pełności włączamy je tu do zestawu.

function ZnajdźPierwsze(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
//Tablica A posortowana niemalejąco; szukamy pierwszego wystąpienia x w A
var l,p,s : integer;
begin
  l:=1;
  p:=N;
  while l < p do begin
    s:=(l+p)div 2;
    if x > A[s] then l:=s+1
    else p:=s;
  end;
  if A[l] = x then ZnajdźPierwsze:=l
  else ZnajdźPierwsze:=0;
end;

Koszt czasowy: logarytmiczny względem N

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Ćwiczenie 1

Zadanie 2 (Ostatnie wystąpienie x)

Dana jest posortowana niemalejąco tablica A typu array[1..N] of integer i x typu integer. Znajdź miejsce ostatniego wystąpienia x (lub 0 gdy nie ma żadnego x)

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

function ZnajdźOstatnie(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
//Tablica A posortowana niemalejąco; szukamy ostatniego wystąpienia x w A
var l,p,s : integer;
begin
  l:=1;
  p:=N;
  while l < p do begin
    s:=(l+p+1)div 2;
    if x < A[s] then p:=s-1
    else l:=s;
  end;
  if A[l] = x then ZnajdźOstatnie:=l
  else ZnajdźOstatnie:=0;
end;

Koszt czasowy: logarytmiczny względem N

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Ćwiczenie 1

Zadanie 3 (Liczba wystąpień x)

Dana jest posortowana niemalejąco tablica A typu array[1..N] of integer i x typu integer. Wyznacz liczbę wystąpień x w tablicy A.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

function LiczbaWystąpień(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
//Tablica A posortowana niemalejąco; wyznaczamy liczbę wystąpień x w A
var p,l: integer;
begin
  l:= ZnajdźPierwsze(N,x,A);
  p:= ZnajdźOstatnie(N,x,A);
  if l<>0 then LiczbaWystąpień:=p-l+1
  else LiczbaWystąpień:=0
end;

Koszt czasowy: logarytmiczny względem N

Koszt pamięciowy: stały

Wariant rozwiązania, w którym większość kodu ZnajdźPierwsze i ZnajdźOstatnie jest wpisana wprost do treści procedury:

function LiczbaWystąpień1(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
//Tablica A posortowana niemalejąco; wyznaczamy liczbę wystąpień x w A
var p,l,p1,l1: integer;
begin
  l1:=1; p1:=n; 
  while l1<>p1 do
   begin
       s:=(l1+p1) div 2; 
       if A[s]<x then l:=s+1
       else p:=s
   end;
  l:=l1;
  l1:=1; p1:=n; 
  while l1<>p1 do
   begin
       s:=(l1+p1+1) div 2; 
       if A[s]>x then p:=s-1
       else l:=s
   end;
   p:=l1;
   LiczbaWystąpień1:=p-l+1
end;

Uwaga: czy kod ten jest poprawny, gdy x'a nie ma w tablicy?

Zadanie 4 (Wartość równa indeksowi)

Dana jest posortowana rosnąco tablica A typu array[1..N] of integer. Sprawdź czy występuje w niej element o wartości równej swojemu indeksowi. Jeśli tak, to wyznacz ten indeks, jeśli nie, to funkcja ma dać wartość 0.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

function Równy(N:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
//Tablica A posortowana rosnąco; szukamy i, takiego że A[i]=i
var p,l,s: integer;
begin
  l:=1;
  p:=N;
  while l < p do begin
    s:=(l+p)div 2;
    if A[s] < s then l:=s+1
    else p:=s;
  end;
  if (A[l]=l) then Równy:=l
  else Równy:=0;
end;

Dla tablic posortowanych niemalejąco to rozwiązanie nie działa.

Koszt czasowy: logarytmiczny względem N

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Zadanie 5 (Maksimum w ciągu bitonicznym)

Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer, w której wartości ułożone są w ciąg bitoniczny (czyli istnieje 1 ≤ i ≤ N, takie że dla wszystkich k, takich że 1 ≤ k < i zachodzi A[k] < A[k+1] a dla wszystkich k, takich że i ≤ k < N zachodzi A[k] > A[k+1]). Znajdź maksimum w tym ciągu.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

function MaksBitoniczny(N:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
//Tablica A zawiera ciąg bitoniczny; szukamy indeksu maksymalnej wartości w tym ciągu
var p,l,s: integer;
begin
  if N=1 then MaksBitoniczny:=1 
  else 
    if A[N-1] < A[N] then MaksBitoniczny:=N 
    else begin
      l:=1;
      p:=N-1;
      while l < p do begin
        s:=(l+p)div 2;
        if A[s] < A[s+1] then l:=s+1
        else p:=s;
      end;
      MaksBitoniczny:=l;
    end;   
end;

Koszt czasowy: logarytmiczny względem N

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Zadanie 6 (Pierwiastek z x)

Napisz program obliczający sufit z pierwiastka z x, dla $x \in N, x > 0$ (oczywiście bez operacji pierwiastek).

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

function SufitZPierwiastka1(x:integer):integer;
//Dla x > 0 wyznaczamy sufit z pierwiastka z x
var i: integer;
begin
  i:=1; 
  while x > i*i do i := i+1;
  SufitZPierwiastka1 := i;
end;

Koszt czasowy: pierwiastkowy względem x

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

function SufitZPierwiastka2(x:integer):integer;
//Dla x > 0 wyznaczamy sufit z pierwiastka z x
var l,p,s : integer;
begin
  l:=1;
  p:=x;
  while l < p do begin
    s:=(l+p)div 2;
    if x > s*s then l:=s+1
    else p:=s;
  end;
  SufitZPierwiastka2:=l;
end;

Koszt czasowy: logarytmiczny względem x

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Inna wersja zadania

A jak znaleźć podłogę z pierwiastka z x ?

Wskazówka 3

Rozwiązanie 3

function PodłogaZPierwiastka(x:integer):integer;
//Dla x > 0 wyznaczamy podłogę z pierwiastka z x
var l,p,s : integer;
begin
  l:=1;
  p:=x;
  while l < p do begin
    s:=(l+p+1)div 2;
    if x < s*s then p:=s-1
    else l:=s;
  end;
  PodłogaZPierwiastka:=l;
end;

Uwaga: porównaj różnice między Rozwiązaniami 2 i 3 oraz funkcjami ZnajdźPierwsze, ZnajdźOstatnie z Zadania 1 i 2.

Koszt czasowy: logarytmiczny względem x

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Zadanie 7 (BinPower)

Dla zadanych x,n > 0 wyznacz xⁿ (oczywiscie bez exp i ln).

Wskazówka 1

Wskazówka 2

Rozwiązanie 1

function BinPower(x,n:integer):integer;
// Dla x,n > 0 wyznaczamy x do potęgi n 
var z,y,i: integer;
begin
  z:=1;
  y:=x;
  i:=n;
  while i > 0 do begin
    if (i mod 2 = 1) then z:=z*y;
    y:=y*y;
    i:=i div 2;
  end;
  BinPower:=z;
end;

Koszt czasowy: logarytmiczny względem N

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

O ile istnieją proste algorytmy mnożące w czasie wielomianowym (choćby szkolne słupki), to w przypadku potęgowania nie ma oczywistego szybkiego algorytmu potęgującego. Można spytać, po co usprawniać kod potęgowania, gdy wykładniki w naturze wcale nie sa takie duże. Nic bardziej mylnego! W jednym z najpopularniejszych algorytmów kryptograficznych - kodowaniu RSA - używa się potęgowania o wykładnikach będących bardzo dużymi liczbami (zazwyczaj stukilkudziesięciocyfrowymi!). Poleglibyśmy sromotnie, gdybyśmy próbowali mnożyć odpowiednią liczbę razy przez siebie podstawę potęgowania.

Zadanie 8 (Najdłuższy podciąg niemalejący)

Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer, N > 1. Należy obliczyć długość najdłuższego podciągu niemalejącego w A.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

Zacznijmy od pomocniczej funkcji ZnajdźPierwszyWiększy(A:array[1..N] of integer; l,p,x:integer):integer, która w tablicy A, na odcinku od l do p, wyznacza indeks pierwszego elementu o wartości większej od x przy założeniu że A[p] > x.

function ZnajdźPierwszyWiększy(C:array[1..N] of integer; l,p,x:integer):integer;
//Tablica C jest posortowana niemalejąco na odcinku od l do p, zakładamy, że C[p] > x; 
//szukamy indeksu pierwszego elementu z lewej większego od x  
var s: integer;
begin
  while l < p do begin
    s:=(l+p+1)div 2;
    if x < C[s] then p:=s-1
    else l:=s;
  end;
  if C[l] <= x then ZnajdźPierwszyWiększy:=l+1
  else ZnajdźPierwszyWiększy:=l;
end;

Teraz funkcja MaxNiemalejący:

function MaxNiemalejący(N:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
var ia,ib,z: integer;
    B: array[1..N] of integer;
begin
  ib:=1;
  B[ib]:=A[1]; 
  for ia:=2 to N do
    if A[ia] >= B[ib] then begin
      ib:=ib+1;     
      B[ib]:=A[ia]; 
    end
    else begin 
      z:=ZnajdźPierwszyWiększy(B,1,ib,A[ia]);
      B[z]:=A[ia];
    end;
  MaxNiemalejący:=ib;
end;

Ponieważ dla każdego elementu A wykonujemy wyszukiwanie binarne w B to:

Koszt czasowy: O(N×logN)

Koszt pamięciowy: liniowy względem N

Wizualizacja

Ćwiczenie 1

Wstęp do programowania / Ćwiczenia 5: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 22:14, 11 wrz 2023

Spis treści

Zadanie 1 (Pierwsze wystąpienie x)

Zadanie 2 (Ostatnie wystąpienie x)

Zadanie 3 (Liczba wystąpień x)

Zadanie 4 (Wartość równa indeksowi)

Zadanie 5 (Maksimum w ciągu bitonicznym)

Zadanie 6 (Pierwiastek z x)

Inna wersja zadania

Zadanie 7 (BinPower)

Zadanie 8 (Najdłuższy podciąg niemalejący)

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{powrot|Wstęp do programowania| do głównej strony wykładu}}
+{{powrot|WDP_Składnia_i_semantyka_instrukcji|do modułu Składnia i semantyka instrukcji}}
-{{powrot|modul_5|do modułu 5}}
+To są zadania na wyszukiwanie binarne.
-To są ćwiczenia z gramatyk bezkontekstowych.
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-Ogladaj rozwiązania __SHOWALL__<br>
+Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__<br>
-Ukryj rozwiązania __HIDEALL__
+Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__
 </div>
-==Zadanie 1 (palindromy)==
+== Zadanie 1 (Pierwsze wystąpienie x)==
-Napisz gramatykę generującą wszystkie palindromy nad alfabetem {0,1}.
+Dana jest posortowana niemalejąco tablica A typu array[1..N] of integer i x typu integer. Znajdź
+miejsce pierwszego wystąpienia x (lub 0 gdy nie ma żadnego x)
-{{rozwiazanie|||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"> <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-S → &epsilon; | 0 | 1 | 0S0 | 1S1
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+To zadanie było omawiane na wykładzie. Dla pełności włączamy je tu do zestawu.
+ '''function''' ZnajdźPierwsze(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
+ //Tablica A posortowana niemalejąco; szukamy pierwszego wystąpienia x w A
+ '''var''' l,p,s : integer;
+ '''begin'''
+   l:=1;
+   p:=N;
+   '''while''' l < p '''do''' '''begin'''
+     s:=(l+p)div 2;
+     '''if''' x > A[s] '''then''' l:=s+1
+     '''else''' p:=s;
+   '''end''';
+   '''if''' A[l] = x '''then''' ZnajdźPierwsze:=l
+   '''else''' ZnajdźPierwsze:=0;
+ '''end''';
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem N
-''Zgodność'': (każde wygenerowane słowo jest palindromem) Dowód przez indukcję po długości wyprowadzenia.
+''Koszt pamięciowy'': stały
-Przypadek bazowy: wyprowadzenie długości 1. Są 3 przypadki: S → &epsilon;, S → 0, S → 1. Wszystkie wygenerowane słowa są palindromami.
+[[pimp:modul5_1_1.html|Wizualizacja]]
-Krok indukcyjny: załóżmy że wszystkie wyprowadzenia długości < n (dla danego n>1) są zgodne. Weźmy dowolne wyprowadzenie S →...→ x długości n. Wyprowadzenie to może zaczynać się od produkcji S → 0S0 lub S → 1S1. W pierwszym przypadku x=0y0, a z jego wyprowadzenia łatwo odczytać wyprowadzenie S →...→ y o długości n-1. Z założenia indukcyjnego y jest palindromem, zatem jest nim również słowo x=0y0. Analogicznie dowodzimy zgodność wyprowadzenia zaczynającego się od produkcji S → 1S1.
+</div>
+</div>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Ćwiczenie 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Jaka będzie wartość A[l] w przypadku, gdy x nie ma w tablicy A ?
+</div>
+</div>
-''Pełność'': (każdy palindrom da się wygenerować) Dowód przez indukcję po długości słowa.
+== Zadanie 2 (Ostatnie wystąpienie x)==
+Dana jest posortowana niemalejąco tablica A typu array[1..N] of integer i x typu integer. Znajdź
+miejsce ostatniego wystąpienia x (lub 0 gdy nie ma żadnego x)
-Przypadek bazowy: jeśli słowo ma długość 0 lub 1, to jest to &epsilon;,  0 lub 1. Wszystkie te słowa dają się wygenerować.
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
-Krok indukcyjny: jeśli palindrom x ma długość > 1, to jest postaci 0y0 lub 1y1, gdzie y jest palindromem o mniejszej dlugości. Z założenia indukcyjnego S →...→ y. Zatem S → 0S0 →...→ 0y0 lub S → 1S1 →...→ 1y1 i otrzymaliśmy wyprowadzenie słowa x.
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Funkcja div ciągnie w lewo. Jeśli liczba jest nieparzysta, wówczas obcina wynik w dół. Aby uzyskać symetryczny efekt, powinniśmy się zastanowić, jak zmusić div do zaokrąglania w górę.
+</div>
 </div>
-</div>}}
-==Zadanie 2==
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-Napisz gramatykę generującą język wszystkich słów nad alfabetem {0,1} postaci <math>0^n1^m0^{n+m}</math>.
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+ '''function''' ZnajdźOstatnie(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
+ //Tablica A posortowana niemalejąco; szukamy ostatniego wystąpienia x w A
+ '''var''' l,p,s : integer;
+ '''begin'''
+   l:=1;
+   p:=N;
+   '''while''' l < p '''do''' '''begin'''
+     s:=(l+p+1)div 2;
+     '''if''' x < A[s] '''then''' p:=s-1
+     '''else''' l:=s;
+   '''end''';
+   '''if''' A[l] = x '''then''' ZnajdźOstatnie:=l
+   '''else''' ZnajdźOstatnie:=0;
+ '''end''';
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem N
-{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"> <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+''Koszt pamięciowy'': stały
-J → &epsilon; | 1J0
-S → J | 0S0
+[[pimp:modul5_2_1.html|Wizualizacja]]
-symbol startowy: S
+</div>
+</div>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Ćwiczenie 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Jaka będzie wartość A[l] w przypadku, gdy x nie ma w tablicy A ?
+</div>
+</div>
-''Zgodność'': (każde wygenerowane słowo należy do języka) pokażemy przez indukcję po długości wyprowadzenia, że każde słowo wyprowadzone z J jest postaci <math>1^m0^m</math> oraz że każde słowo wyprowadzone z S jest postaci <math>0^n1^m0^{n+m}</math>.
+== Zadanie 3 (Liczba wystąpień x)==
+Dana jest posortowana niemalejąco tablica A typu array[1..N] of integer i x typu integer. Wyznacz liczbę wystąpień x w tablicy A.
-Przypadek bazowy: wyprowadzenie długości 1 jest możliwe tylko z J i rzeczywiście wyprowadzone słowo &epsilon; jest postaci <math>1^m0^m</math> (dla m=0).
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Trzeba użyć wyszukiwania binarnego, a nie liniowego.
+</div>
+</div>
-Krok indukcyjny: załóżmy, że wszystkie wyprowadzenia o długości < n (dla pewnego n>1) spełniają tę własność. Weźmy dowolne wyprowadzenie o długości n. Jego pierwszym krokiem jest S → J, S → 0S0 lub J → 1J0,
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+ '''function''' LiczbaWystąpień(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
+ //Tablica A posortowana niemalejąco; wyznaczamy liczbę wystąpień x w A
+ '''var''' p,l: integer;
+ '''begin'''
+   l:= ZnajdźPierwsze(N,x,A);
+   p:= ZnajdźOstatnie(N,x,A);
+   '''if''' l<>0 '''then''' LiczbaWystąpień:=p-l+1
+   '''else''' LiczbaWystąpień:=0
+ '''end''';
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem N
-W pierwszym przypadku wyprowadzenie zawiera wyprowadzenie o długości n-1 startujące z J. Z założenia indukcyjnego wiemy, że wyprowadzone słowo jest postaci <math>1^m0^m</math>, a więc również <math>0^n1^m0^{n+m}</math> (dla n=0).
+''Koszt pamięciowy'': stały
-W drugim przypadku wyprowadzone słowo jest postaci 0x0, gdzie x jest wyprowadzalny z S za pomocą n-1 kroków. Zatem z założenia indukcyjnego x jest postaci <math>0^n1^m0^{n+m}</math>, zatem <math>0x0=0^{n+1}1^m0^{n+m+1}</math>, zatem jest też jest tej postaci.
+Wariant rozwiązania, w którym większość kodu ZnajdźPierwsze i ZnajdźOstatnie jest wpisana wprost do treści procedury:
+ '''function''' LiczbaWystąpień1(N,x:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
+ //Tablica A posortowana niemalejąco; wyznaczamy liczbę wystąpień x w A
+ '''var''' p,l,p1,l1: integer;
+ '''begin'''
+   l1:=1; p1:=n;
+   '''while''' l1<>p1 '''do'''
+    '''begin'''
+        s:=(l1+p1) '''div''' 2;
+        '''if''' A[s]<x '''then''' l:=s+1
+        '''else''' p:=s
+    '''end''';
+   l:=l1;
+   l1:=1; p1:=n;
+   '''while''' l1<>p1 '''do'''
+    '''begin'''
+        s:=(l1+p1+1) '''div''' 2;
+        '''if''' A[s]>x '''then''' p:=s-1
+        '''else''' l:=s
+    '''end''';
+    p:=l1;
+    LiczbaWystąpień1:=p-l+1
+ '''end''';
-W trzecim przypadku wyprowadzone słowo jest postaci 1x0, gdzie x można wyprowadzić z J w n-1 krokach, zatem podobnie jak poprzednio 1x0 jest postaci <math>1^m0^m</math>, ponieważ x ma tę postać (z założenia indukcyjnego).
-''Pełność'': (każde słowo języka da się wyprowadzić). Najpierw przez indukcję po m pokażemy, że każde słowo postaci <math>1^m0^m</math> można wyprowadzić z J. Następnie przez indukcję po n, że każde słowo postaci <math>0^n1^m0^{n+m}</math> można wyprowadzić z S.
-Istotnie, jeśli m=0 to słowo <math>1^00^0=\epsilon</math> można wyprowadzić z J. Zakładając, że słowo <math>1^m0^m</math> można wyprowadzić z J, łatwo widać, że wyprowadzenie J → 1J0 →...→ 11<sup>m</sup>0<sup>m</sup>0 jest wyprowadzeniem słowa <math>1^{m+1}0^{m+1}</math>. Podobnie łatwo pokazać, że każde słowo postaci <math>0^n1^m0^{n+m}</math> da się wyprowadzić z S.
+Uwaga: czy  kod ten jest poprawny, gdy x'a nie ma w tablicy?
+</div>
 </div>
-</div>}}
-==Zadanie 3 (wyrażenia nawiasowe)==
+== Zadanie 4 (Wartość równa indeksowi)==
-Napisz gramatykę generującą wszystkie poprawne wyrażenia nawiasowe.
+Dana jest posortowana rosnąco tablica A typu array[1..N] of integer.  Sprawdź czy występuje w niej element o wartości równej swojemu indeksowi. Jeśli tak, to wyznacz ten indeks, jeśli nie, to funkcja ma dać wartość 0.
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 1'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-S → SS | (S) | &epsilon;
+Jeśli A[i] < i, to też A[i-1] < i-1. I podobnie dla i-2, i-3, ... ,1.
+</div>
+</div>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+ '''function''' Równy(N:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
+ //Tablica A posortowana rosnąco; szukamy i, takiego że A[i]=i
+ '''var''' p,l,s: integer;
+ '''begin'''
+   l:=1;
+   p:=N;
+   '''while''' l < p '''do''' '''begin'''
+     s:=(l+p)div 2;
+     '''if''' A[s] < s '''then''' l:=s+1
+     '''else''' p:=s;
+   '''end''';
+   '''if''' (A[l]=l) '''then''' Równy:=l
+   '''else''' Równy:=0;
+ '''end''';
+Dla tablic posortowanych niemalejąco to rozwiązanie nie działa.
-''Zgodność'': (każde wygenerowane słowo jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym) Niech L oznacza język poprawnych wyrażeń nawiasowych. Dowód zgodności przez indukcję po długości wyprowadzenia.
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem N
-Przypadek bazowy: poprzez wyprowadzenie długości 1 jest możliwe wygenerowanie tylko słowa &epsilon; i należy ono do L.
+''Koszt pamięciowy'': stały
-Krok indukcyjny: każde dłuższe wyprowadzenie zaczyna się od produkcji S → (S) lub S → SS. W pierwszym przypadku wygenerowane słowo będzie postaci (w), gdzie S →...→ w jest wyprowadzeniem o długości n-1, czyli w&isin;L z założenia indukcyjnego.
+[[pimp:modul5_4_1.html|Wizualizacja]]
-Podobnie w drugim przypadku, wygenerowane słowo będzie postaci uv, gdzie S →...→ u oraz S →...→ v są wyprowadzeniami o długości mniejszej niż n (suma długości tych wyprowadzeń wynosi n-1). Zatem u,v&isin;L, stąd uv&isin;L.
+</div>
+</div>
-''Pełność'': (każde wyrażenie nawiasowe da się wyprowadzić) Dowód przez indukcję po długości wyrażenia. Wyrażenie o długości 0 (słowo puste &epsilon;) da się wyprowadzić.
+== Zadanie 5 (Maksimum w ciągu bitonicznym)==
+Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer, w której wartości ułożone są w ciąg bitoniczny (czyli istnieje 1 &le; i &le; N, takie że dla wszystkich k, takich że 1 &le; k < i zachodzi A[k] < A[k+1] a dla wszystkich k, takich że  i &le; k < N   zachodzi A[k] > A[k+1]). Znajdź maksimum w tym ciągu.
-Niech w będzie dowolnym wyrażeniem nawiasowym o długości n>0. Określmy funkcję <math>f_w(i)=\#_((w_1...w_i)-\#_)(w_1...w_i)</math>, czyli różnicę w liczbie wystąpień nawiasu otwierającego i zamykającego w prefiksie o długości i. Łatwo zauważyć, że:
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-* <math>f_w(0)=0</math>
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
-* <math>f_w(n)=0</math>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">Szukamy pierwszego elementu, dla którego A[i] > A[i+1]. Trzeba uważać na przypadek gdy maksimum jest w A[N].
-* <math>f_w(i)\ge0</math> dla <math>i=0\dots n</math>
-W przypadku gdy istnieje j takie, że <math>0<j<n</math> i <math>f_w(j)=0</math> słowa <math>w_1...w_j</math> oraz <math>w_{j+1}...w_n</math> są poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi o długości mniejszej niż n. Zatem istnieją wyprowadzenia <math>S \rightarrow \cdots \rightarrow w_1...w_j</math> oraz <math>S \rightarrow \cdots \rightarrow w_{j+1}...w_n</math> i da się z nich złożyć wyprowadzenie <math>S \rightarrow SS \rightarrow \cdots \rightarrow w</math>.
-W przypadku, gdy dla wszystkich j, <math>f_w(j)>0</math> słowo <math>w_2...w_{n-1}</math> jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym o długości n-2, zatem wyprowadzalnym z S. Stąd łatwo otrzymać wyprowadzenie słowa w <math>S \rightarrow (S) \rightarrow \cdots \rightarrow w</math>.
 </div>
 </div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 2'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-S → (S)S | &epsilon;
+ '''function''' MaksBitoniczny(N:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
+ //Tablica A zawiera ciąg bitoniczny; szukamy indeksu maksymalnej wartości w tym ciągu
+ '''var''' p,l,s: integer;
+ '''begin'''
+   '''if''' N=1 '''then''' MaksBitoniczny:=1
+   '''else'''
+     '''if''' A[N-1] < A[N] '''then''' MaksBitoniczny:=N
+     '''else''' '''begin'''
+       l:=1;
+       p:=N-1;
+       '''while''' l < p '''do''' '''begin'''
+         s:=(l+p)div 2;
+         '''if''' A[s] < A[s+1] '''then''' l:=s+1
+         '''else''' p:=s;
+       '''end''';
+       MaksBitoniczny:=l;
+     '''end''';
+ '''end''';
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem N
+''Koszt pamięciowy'': stały
-''Zgodność'': oczywista.
+[[pimp:modul5_5_1.html|Wizualizacja]]
-''Pełność'': podobnie jak w Rozwiązaniu 1. Dla uzyskania danego słowa w o długości > 0 należy posłużyć się funkcją <math>f_w</math>. Przyglądając się '''pierwszej''' pozycji j>0 dla której <math>f_w(j)=0</math>, zauważamy, że słowa <math>w_2...w_{j-1}</math> oraz <math>w_{j+1}...w_n</math> są poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi o mniejszej długości. Zatem można uzyskać wyprowadzenie słowa w <math>S \rightarrow (S)S \rightarrow \cdots \rightarrow w</math>.
 </div>
 </div>
-==Zadanie 4==
+== Zadanie 6 (Pierwiastek z x)==
-Podaj gramatykę języka słów w nad alfabetem {0,1} takich, że <math>\#_0(w)=\#_1(w)</math>
+Napisz program obliczający sufit z pierwiastka z x, dla <math>x \in N ,x>0</math> (oczywiście bez operacji pierwiastek).
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 1'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-S → SS | 0S1 | 1S0 | &epsilon;
+Najprostsze rozwiązanie jest liniowe ze względu na wartość pierwiastka z x.
-''Zgodność'': oczywista.
-''Pełność'': podobnie jak w Zadaniu 3. Dla uzyskania słowa w o długości n należy przyjrzeć się wykresowi funkcji <math>f_w(i)=\#_0(w_1...w_i)-\#_1(w_1...w_i)</math>.
-Jeśli funkcja ta nie ma miejsc zerowych poza 0 i n, pierwszą produkcją jest S → 0S1 lub S → 1S0. W przeciwnym przypadku w rozkłada się na dwa krótsze słowa o równej liczbie zer i jedynek i pierwszą produkcją jest S → SS.
 </div>
 </div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 2'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-S → 0S1S | 1S0S | &epsilon;
+ '''function''' SufitZPierwiastka1(x:integer):integer;
+ //Dla x > 0 wyznaczamy sufit z pierwiastka z x
+ '''var''' i: integer;
+ '''begin'''
+   i:=1;
+   '''while''' x > i*i '''do''' i := i+1;
+   SufitZPierwiastka1 := i;
+ '''end''';
+''Koszt czasowy'': pierwiastkowy względem x
-''Zgodność'': oczywista
+''Koszt pamięciowy'': stały
+[[pimp:modul5_6_1.html|Wizualizacja]]
-''Pełność'': podobnie jak w Rozwiązaniu 1 i w Rozwiązaniu 2 Zadania 3.
 </div>
 </div>
-==Zadanie 5==
-Podaj gramatykę języka słów w nad alfabetem {0,1} takich, że <math>\#_0(w)=\#_1(w)+1</math>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 1'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 2</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">Oczywiście lepiej jest to zrobić binarnie. Szukamy takiej liczby całkowitej i z przedziału [1..x], że (i-1)*(i-1) < x &le;  i*i.
+</div>
+</div>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 2</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-R → 0R1 | 1R0 | RR | &epsilon;
+ '''function''' SufitZPierwiastka2(x:integer):integer;
+ //Dla x > 0 wyznaczamy sufit z pierwiastka z x
-N → 0N1 | 1N0 | RN | NR | 0
+ '''var''' l,p,s : integer;
+ '''begin'''
+   l:=1;
+   p:=x;
+   '''while''' l < p '''do''' '''begin'''
+     s:=(l+p)div 2;
+     '''if''' x > s*s '''then''' l:=s+1
+     '''else''' p:=s;
+   '''end''';
+   SufitZPierwiastka2:=l;
+ '''end''';
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem x
-symbol startowy: N
+''Koszt pamięciowy'': stały
-''Zgodność'': wiedząc (z Zadania 4), że R generuje słowa o równej liczbie 0 i 1, łatwo pokazać przez indukcję, że N generuje słowa, w których liczba 0 jest o jeden większa niż liczba 1.
+[[pimp:modul5_6_2.html|Wizualizacja]]
-''Pełność'': mając dane słowo w o długości > 1 zaczynamy od wskazania (dowolnego) nadmiarowego 0. Następnie postępujemy jak w Zadaniu 4, nie licząc wskazanego 0, pamiętając przy tym, żeby ta część słowa, która zawiera wskazane 0, była wyprowadzana z N, a nie z R.
 </div>
 </div>
-<!--
-R → 0R1R | 1R0R | &epsilon;
-N → 0N1R | 0R1N | 1N0R | 1R0N | 0
+===Inna wersja zadania===
+A jak znaleźć podłogę z pierwiastka z x ?
-symbol startowy: N
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
--->
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 3</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-==Zadanie 6 (liczby podzielne przez 3)==
+Analogicznie jak w Rozwiązaniu 2.
-Podaj gramatykę generującą liczby w zapisie binarnym, które są podzielne przez 3.
+</div>
+</div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 1'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 3</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-S<sub>0</sub> → 0 | S<sub>0</sub>0 | S<sub>1</sub>1
+ '''function''' PodłogaZPierwiastka(x:integer):integer;
+ //Dla x > 0 wyznaczamy podłogę z pierwiastka z x
+ '''var''' l,p,s : integer;
+ '''begin'''
+   l:=1;
+   p:=x;
+   '''while''' l < p '''do''' '''begin'''
+     s:=(l+p+1)div 2;
+     '''if''' x < s*s '''then''' p:=s-1
+     '''else''' l:=s;
+   '''end''';
+   PodłogaZPierwiastka:=l;
+ '''end''';
+Uwaga: porównaj różnice między Rozwiązaniami 2 i 3 oraz funkcjami ZnajdźPierwsze, ZnajdźOstatnie z Zadania 1 i 2.
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem x
-S<sub>1</sub> → 1 | S<sub>0</sub>1 | S<sub>2</sub>0
+''Koszt pamięciowy'': stały
-S<sub>2</sub> → S<sub>1</sub>0 | S<sub>2</sub>1
+[[pimp:modul5_6_3.html|Wizualizacja]]
-symbol startowy: S<sub>0</sub>
+</div>
+</div>
-''Zgodność'': Łatwo pokazać, że kolejne symbole generują liczby, które w dzieleniu przez 3 mają resztę odpowiednio 0, 1 i 2. Dwa przypadki bazowe są oczywiste, następnie weźmy na przykład produkcję S<sub>1</sub> → S<sub>2</sub>0. Jeśli (z założenia indukcyjnego)  S<sub>2</sub> wygeneruje liczbę w o reszcie 2, to wygenerowana przez S<sub>1</sub> liczba w0 będzie miała resztę 2×2 mod 3 = 1. Podobnie można sprawdzić wszystkie pozostałe produkcje.
+== Zadanie 7 (BinPower)==
+Dla zadanych x,n > 0 wyznacz x<sup>n</sup> (oczywiscie bez exp i ln).
-''Pełność'': Przez indukcję po długości liczby pokażemy, że każdą liczbę o reszcie z dzielenia przez 3 wynoszącej i da się wygenerować z symbolu S<sub>i</sub>. Istotnie, dla liczb jednocyfrowych jest to oczywiste. Dla pozostałych, postaci wb, wystarczy popatrzeć na ostatnią cyfrę b. Reszta z dzielenia wb przez 3 oraz wartość b determinują resztę z dzielenia w przez 3. Dla wszystkich sześciu przypadków w naszej gramatyce istnieje odpowiednia produkcja. Następnie wystarczy użyć założenia indukcyjnego, aby wygenerować w.
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Oczywiście nie chodzi o to, by pomnożyć x przez siebie n-1 razy.
 </div>
 </div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Pytanko 1'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 2</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Jak należy zmodyfikować tę gramatykę, aby generowane liczby binarne nie mogły zaczynać się od 0 ?
+Użyj podobnego pomysłu jak przy mnożeniu chłopów rosyjskich. Pamiętaj, że mnożenie ma się tak do dodawania, jak potęgowanie do mnożenia.
 </div>
 </div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Odpowiedź'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-S<sub>0</sub> → S<sub>0</sub>0 | S<sub>1</sub>1
+ '''function''' BinPower(x,n:integer):integer;
+ // Dla x,n > 0 wyznaczamy x do potęgi n
+ '''var''' z,y,i: integer;
+ '''begin'''
+   z:=1;
+   y:=x;
+   i:=n;
+   '''while''' i > 0 '''do''' '''begin'''
+     '''if''' (i mod 2 = 1) '''then''' z:=z*y;
+     y:=y*y;
+     i:=i div 2;
+   '''end''';
+   BinPower:=z;
+ '''end''';
+''Koszt czasowy'': logarytmiczny względem N
-S<sub>1</sub> → 1 | S<sub>0</sub>1 | S<sub>2</sub>0
+''Koszt pamięciowy'': stały
-S<sub>2</sub> → S<sub>1</sub>0 | S<sub>2</sub>1
+[[pimp:modul5_7_1.html|Wizualizacja]]
-S → S<sub>0</sub> | 0
-symbol startowy: S
 </div>
 </div>
+O ile istnieją proste algorytmy mnożące w czasie wielomianowym (choćby szkolne słupki), to w przypadku potęgowania nie ma oczywistego szybkiego algorytmu potęgującego. Można spytać, po co usprawniać kod potęgowania, gdy wykładniki w naturze wcale nie sa takie duże. Nic bardziej mylnego! W jednym z najpopularniejszych algorytmów kryptograficznych - kodowaniu RSA - używa się potęgowania o wykładnikach będących bardzo dużymi liczbami (zazwyczaj stukilkudziesięciocyfrowymi!). Poleglibyśmy sromotnie, gdybyśmy próbowali mnożyć odpowiednią liczbę razy przez siebie podstawę potęgowania.
-==Zadanie 7==
+== Zadanie 8 (Najdłuższy podciąg niemalejący) ==
-Podaj gramatykę generującą słowa nad alfabetem {0,1}, w których nie występuje podsłowo 000.
+Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer, N > 1. Należy obliczyć długość najdłuższego podciągu niemalejącego w A.
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 1'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
 <div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-S<sub>0</sub> → &epsilon; | S<sub>0</sub>1 | S<sub>1</sub>1 | S<sub>2</sub>1
+Kluczowe jest użycie dodatkowej tablicy B rozmiaru N, w której pod indeksem i przechowuje się minimalną wartość kończącą podciąg niemalejący o długości i w dotychczas przejrzanej części tablicy A,  od 1 do k. Żeby uwzględnić A[k+1], należy w tablicy B odnależć miejsce na A[k+1] (najlepiej binarnie).
-S<sub>1</sub> → S<sub>0</sub>0
-S<sub>2</sub> → S<sub>1</sub>0
-S → S<sub>0</sub> | S<sub>1</sub> | S<sub>2</sub>
-symbol startowy: S
-Zgodność i pełność tej gramatyki wynika z faktu, że S<sub>j</sub> generuje wszystkie słowa w nie zawierające 000 i kończące się na j zer.
 </div>
 </div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Rozwiązanie 2'''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
-<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">Zacznijmy od pomocniczej funkcji ZnajdźPierwszyWiększy(A:array[1..N] of integer; l,p,x:integer):integer, która w tablicy A, na odcinku od l do p, wyznacza indeks pierwszego elementu o wartości większej od x przy założeniu że A[p] > x.
-S<sub>0</sub> → &epsilon; | S<sub>0</sub>1 | S<sub>0</sub>01 | S<sub>0</sub>001
+ '''function''' ZnajdźPierwszyWiększy(C:array[1..N] of integer; l,p,x:integer):integer;
+ //Tablica C jest posortowana niemalejąco na odcinku od l do p, zakładamy, że C[p] > x;
+ //szukamy indeksu pierwszego elementu z lewej większego od x
+ '''var''' s: integer;
+ '''begin'''
+   '''while''' l < p '''do''' '''begin'''
+     s:=(l+p+1)div 2;
+     '''if''' x < C[s] '''then''' p:=s-1
+     '''else''' l:=s;
+   '''end''';
+   '''if''' C[l] <= x '''then''' ZnajdźPierwszyWiększy:=l+1
+   '''else''' ZnajdźPierwszyWiększy:=l;
+ '''end''';
-S → S<sub>0</sub> | S<sub>0</sub>0 | S<sub>0</sub>00
+Teraz funkcja MaxNiemalejący:
-symbol startowy: S
+ '''function''' MaxNiemalejący(N:integer; A:array[1..N] of integer):integer;
+ '''var''' ia,ib,z: integer;
+     B: array[1..N] of integer;
+ '''begin'''
+   ib:=1;
+   B[ib]:=A[1];
+   '''for''' ia:=2 '''to''' N '''do'''
+     '''if''' A[ia] >= B[ib] '''then''' '''begin'''
+       ib:=ib+1;
+       B[ib]:=A[ia];
+     '''end'''
+     '''else''' '''begin'''
+       z:=ZnajdźPierwszyWiększy(B,1,ib,A[ia]);
+       B[z]:=A[ia];
+     '''end''';
+   MaxNiemalejący:=ib;
+ '''end''';
+Ponieważ dla każdego elementu A wykonujemy wyszukiwanie binarne w B to:
-Ta gramatyka powstała z poprzedniej przez usunięcie symboli S<sub>1</sub> i S<sub>2</sub> i włączenie ich (pojedynczych) produkcji do produkcji pozostałych symboli.
+''Koszt czasowy'': O(N×logN)
-</div>
-</div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
+''Koszt pamięciowy'': liniowy względem N
-'''Rozwiązanie 3'''
-<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Z → &epsilon; | 0 | 00
-S → Z | S1Z
+[[pimp:modul5_8_1.html|Wizualizacja]]
-symbol startowy: S
-Z - krotki ciąg zer (mniej niż 3)
-S - ciąg krótkich ciągów zer poprzedzielanych jedynkami
 </div>
 </div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
-'''Dla ciekawskich '''
+<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Ćwiczenie 1</span>
-<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">Czy algorytm zachłanny by zadziałał? Zachłanność polegałaby na tym, że przedłużalibyśmy podciąg pod warunkiem, że rozważany element jest niemniejszy od ostatniego elementu dotychczas znalezionego maksymalnego podciągu.
-Język opisany w tym zadaniu (i w Zadaniu 6) jest w istocie [[językiem regularnym]], czyli dającym się wygenerować bez rekurencji, a tylko poprzez iterację (czyli prostszym, niż ''zwykły'' język bezkontekstowy). Można to poznać po tym, że udało nam się stworzyć gramatykę, w której wszystkie produkcje są postaci X → Yz lub X → Y gdzie X i Y to symbole nieterminalne, a z to symbol terminalny.
-Języki regularne mają wiele wspólnego z [[wyrażeniami regularnymi]] używanymi w prostych operacjach na tekstach, takich jak wyszukiwanie i zastępowanie (np przez programy Unixowe [[grep]], [[sed]] itp.)
 </div>
 </div>