×

由于本站访问压力较大
微信扫码关注公众号 labuladong
回复关键词「解锁
按照操作即可解锁本站全部文章

公众号

如何高效寻找素数

通知: 数据结构精品课 已更新到 V1.9,点击这里体验 刷题全家桶

读完本文,你不仅学会了算法套路,还可以顺便解决如下题目:

牛客 LeetCode 力扣 难度
- 204. Count Primes 204. 计数质数 🟠

———–

素数的定义看起来很简单,如果一个数如果只能被 1 和它本身整除,那么这个数就是素数。

虽然素数的定义并不复杂,恐怕没多少人真的能把素数相关的算法写得高效。

比如力扣第 204 题「 计数质数」,让你写这样一个函数:

// 返回区间 [2, n) 中有几个素数 
int countPrimes(int n)

// 比如 countPrimes(10) 返回 4
// 因为 2,3,5,7 是素数

你会如何写这个函数?我想大家应该会这样写:

int countPrimes(int n) {
    int count = 0;
    for (int i = 2; i < n; i++)
        if (isPrime(i)) count++;
    return count;
}

// 判断整数 n 是否是素数
boolean isPrime(int n) {
    for (int i = 2; i < n; i++)
        if (n % i == 0)
            // 有其他整除因子
            return false;
    return true;
}

这样写的话时间复杂度 O(n^2),问题很大。首先你用 isPrime 函数来辅助的思路就不够高效;而且就算你要用 isPrime 函数,这样写算法也是存在计算冗余的

先来简单说下如果你要判断一个数是不是素数,应该如何写算法。只需稍微修改一下上面的 isPrime 代码中的 for 循环条件:

boolean isPrime(int n) {
    for (int i = 2; i * i <= n; i++)
        ...
}

换句话说,i 不需要遍历到 n,而只需要到 sqrt(n) 即可。为什么呢,我们举个例子,假设 n = 12

12 = 2 × 6
12 = 3 × 4
12 = sqrt(12) × sqrt(12)
12 = 4 × 3
12 = 6 × 2

可以看到,后两个乘积就是前面两个反过来,反转临界点就在 sqrt(n)

换句话说,如果在 [2,sqrt(n)] 这个区间之内没有发现可整除因子,就可以直接断定 n 是素数了,因为在区间 [sqrt(n),n] 也一定不会发现可整除因子。

现在,isPrime 函数的时间复杂度降为 O(sqrt(N)),但是我们实现 countPrimes 函数其实并不需要这个函数,以上只是希望读者明白 sqrt(n) 的含义,因为等会还会用到。

高效实现 countPrimes

接下来介绍的方法叫做「素数筛选法」,这个方法是古希腊一位名叫埃拉托色尼的大佬发明的,我们在中学的教课书上见过他的大名,因为他就是第一个通过物体的影子正确计算地球周长的人,被推崇为「地理学之父」。

回到正题,素数筛选法的核心思路是和上面的常规思路反着来:

首先从 2 开始,我们知道 2 是一个素数,那么 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8… 都不可能是素数了。

然后我们发现 3 也是素数,那么 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12… 也都不可能是素数了。

Wikipedia 的这个 GIF 很形象:

看到这里,你是否有点明白这个排除法的逻辑了呢?先看我们的第一版代码:

int countPrimes(int n) {
    boolean[] isPrime = new boolean[n];
    // 将数组都初始化为 true
    Arrays.fill(isPrime, true);

    for (int i = 2; i < n; i++) 
        if (isPrime[i]) 
            // i 的倍数不可能是素数了
            for (int j = 2 * i; j < n; j += i) 
                    isPrime[j] = false;
    
    int count = 0;
    for (int i = 2; i < n; i++)
        if (isPrime[i]) count++;
    
    return count;
}

如果上面这段代码你能够理解,那么你已经掌握了整体思路,但是还有两个细微的地方可以优化。

首先,回想刚才判断一个数是否是素数的 isPrime 函数,由于因子的对称性,其中的 for 循环只需要遍历 [2,sqrt(n)] 就够了。这里也是类似的,我们外层的 for 循环也只需要遍历到 sqrt(n)

for (int i = 2; i * i < n; i++) 
    if (isPrime[i]) 
        ...

除此之外,很难注意到内层的 for 循环也可以优化。我们之前的做法是:

for (int j = 2 * i; j < n; j += i) 
    isPrime[j] = false;

这样可以把 i 的整数倍都标记为 false,但是仍然存在计算冗余。

比如 n = 25i = 5 时算法会标记 5 × 2 = 10,5 × 3 = 15 等等数字,但是这两个数字已经被 i = 2i = 3 的 2 × 5 和 3 × 5 标记了。

我们可以稍微优化一下,让 ji 的平方开始遍历,而不是从 2 * i 开始:

for (int j = i * i; j < n; j += i) 
    isPrime[j] = false;

这样,素数计数的算法就高效实现了,其实这个算法有一个名字,叫做 Sieve of Eratosthenes。看下完整的最终代码:

int countPrimes(int n) {
    boolean[] isPrime = new boolean[n];
    Arrays.fill(isPrime, true);
    for (int i = 2; i * i < n; i++) 
        if (isPrime[i]) 
            for (int j = i * i; j < n; j += i) 
                isPrime[j] = false;
    
    int count = 0;
    for (int i = 2; i < n; i++)
        if (isPrime[i]) count++;
    
    return count;
}

该算法的时间复杂度比较难算,显然时间跟这两个嵌套的 for 循环有关,其操作数应该是:

n/2 + n/3 + n/5 + n/7 + … = n × (1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7…)

括号中是素数的倒数。其最终结果是 O(N * loglogN),有兴趣的读者可以查一下该算法的时间复杂度证明。

以上就是素数算法相关的全部内容。怎么样,是不是看似简单的问题却有不少细节可以打磨呀?


引用本文的题目

安装 我的 Chrome 刷题插件 点开下列题目可直接查看解题思路:

LeetCode 力扣
264. Ugly Number II 264. 丑数 II

引用本文的文章

_____________

《labuladong 的算法小抄》已经出版,关注公众号查看详情;后台回复关键词「进群」可加入算法群;回复「全家桶」可下载配套 PDF 和刷题全家桶

共同维护高质量学习环境,评论礼仪见这里,违者直接拉黑不解释