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题目在这里:问一道阿里的面试题如何求解
我觉得这是个挺有趣的题目,回复里面讨论了几点方法,可惜大部分都有些缺陷或者需要调用多次 foo 函数。我想说下我的想法。在此之前,我们需要回顾一下二进制的基础,
无符号的二进制 4 位 可以表达 0000 到 1111 也就是十进制的 0 到 15
无符号的二进制 5 位 可以表达 00000 到 11111 也就是十进制的 0 到 31
回复中一开始 @gaobing 提出了:
那 0 或 1 拼数字 ,2 位的 数字 共 4 种排列,3 位的 8 种排列,4 位的 16 种排列 , 拿出 10 种排列指代 [ 0 -9] 这几个数字,剩下的 6 种排列不返回,重新计算随机数,直到出现 另外 10 种情况。
这是正确的解法,其实 Python 就是这样实现的,(源码在这里),不过在这个问题里,我们可以发现这种解法的弊端在于,有 6/16 也就是超过三分之一的的情况下需要重新计算随机数,平均来说我们需要运行多少次 foo 函数才能得到结果呢?我们可以计算一下:有 10/16 的情况我们只需要运行 4 次 foo 函数,剩下的 6/10 的情况我们需要重新计算随机数,但是,重新计算随机数还是可能超过区间,要一直计算直到小于区间。我不会讨论计算的细节,不过我们可以计算出平均需要运行 6.4 次 foo 函数。(读者可以自行推导)
有没有更好的方法呢?试想一下 random 函数是怎么实现的,随机生成一个很大的数字,然后在我们需要的范围内取模,回复也有提到这类解法:
1. 我们可以首先生成一串 32 位 的二进制序列并转换成整数,既然 foo 函数的 0 和 1 是随机的,那么这个二进制序列也就随机代表了 0 - 2 的 32 次方减 1 里面所有整数的值,
2. 把整数对 10 取模即可。
这个算法问题在于,他需要多次调用 32 次 foo 函数,并且需要模运算,而且不是严格意义上的 10% 的概率(因为所有数字的出现并不能被 10 整除)。更好的方法是什么呢?我们结合两种方法,
1. 我们运行 5 次 foo 函数得到一个二进制序列并将其转成整数(十进制范围 0 - 31 )
2. 如果这个整数是 30 或者 31 的话,我们重新计算随机数,如果在 0 到 29 之间的话,那么我们将其对 10 取模。
为什么是运行 5 次 呢,因为 5 位 二进制能表示 0 到 31,而 31 是最小的最接近能被 10 整除的数字。( 0 到 29 这 30 个 数字刚好能被 10 整除)。同样可以计算出计算平均运行 foo 函数 5.33 次。时间复杂度为 O(5.33 * foo) 。欢迎大家留下自己的观点。
Python 代码如下
import random
import collections
def get_result():
binary_lst = []
for i in range(5):
binary_lst.append(foo())
binary_str = ''.join(binary_lst)
return int(binary_str, 2)
def foo():
return random.choice(['0', '1'])
def bar():
res = get_result()
while res == 30 or res == 31:
res = get_result()
return res % 10
count = collections.defaultdict(int)
for i in range(100000):
count[bar()] += 1
print(count)
第 1 条附言 · 2020-02-17 20:53:06 +08:00
稍微详细的解法我发在了这里: https://zhuanlan.zhihu.com/p/107471257
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slgz 2020-02-17 17:55:08 +08:00
马克一下
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wangfenjin 2020-02-17 17:58:39 +08:00
你说的对
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xloger 2020-02-17 19:58:33 +08:00
赞一个,这种优化思路很值得学习
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IntFloat 2020-02-17 20:20:45 +08:00
可以一开始用个 foo() 把 10 个数字分成左右两组 这样就只用处理 5 个数据 3 位就行了 相当于 4 次多
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IntFloat 2020-02-17 20:22:45 +08:00
忽略我这个还是 6 次多
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Melyn 2020-02-17 20:42:36 +08:00 via iPhone  1
@IntFloat 在你的基础上可以在分组后使用 4 位来取模,因为 16 个结果中有 15 个可直接返回结果,最终调用 foo 的人平均次数为 5 + 4/15 ;而直接使用 5 位取模时,调用 foo 的平均次数为 5 + 5/15,因此是可以带来一些提升的
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soy 2020-02-17 21:01:55 +08:00 8
int cal() {
int ret = foo() + foo() * 2 + foo() * 4 + foo() * 8; if (ret < 10) { return ret; } if (ret < 15) { return (ret - 10) * 2 + foo(); } return cal(); } 这样期望是 4.6 次 |
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Melyn 2020-02-17 21:30:33 +08:00 via iPhone
1. 在值数量为 10,直接使用 m 位二进制数(2 的 m 次方不小于 10)模拟求解的条件下,平均调用 foo 的次数为 m+m*p/(1-p),最优解 m=5,平均调用 5+1/3 次 foo ;
2. 使用“二分法”减小问题规模时,当数值总量为奇数时就不能继续再往下了,只能利用 1 中的思路直接求解了 |
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hicdn 2020-02-17 22:02:45 +08:00
def foo():
return random.randint(0,1) def bar32(): n = 0 for i in range(5): n *= 2 n += foo() if n > 29: return bar32() return n % 10 def bar32_2(): n = 0 for i in range(5): n *= 2 n += foo() if i == 3 and n == 15: # 1111 - > 1111x return bar32_2() return n % 10 可以再优化下,平均 foo 函数调用从 5.33 次下降到 5.27 次。 |
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aguesuka 2020-02-18 09:49:03 +08:00
import random
from collections import Counter foo_count = 0 def foo() -> int: global foo_count foo_count += 1 return random.choice([0, 1]) def bar(i): return do_bar(i, 0, 1) def do_bar(i: int, remaining: int, size: int) -> int: size = size << 1 remaining = remaining << 1 | foo() if size == i: return remaining elif size < i: return do_bar(i, remaining, size) size -= i if remaining >= i: remaining -= i return do_bar(i, remaining, size) else: return remaining random_count = 1000000 print(Counter([bar(10) for i in range(random_count)])) print(foo_count / random_count) """ Counter({4: 100691, 8: 100638, 9: 100209, 6: 99923, 0: 99874, 3: 99838, 1: 99820, 7: 99745, 5: 99715, 2: 99547}) 4.600133 """ |
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lawmil 2020-02-18 17:10:34 +08:00
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