algorithms中计算时间的渐近表示

本文详细介绍了大Ο、Ω、Θ及小o符号的定义及其在算法复杂度分析中的应用。通过这些符号,我们可以准确地描述算法的时间和空间复杂度,并进行有效比较。

1.大写Ο符号
大写Ο符号给出了函数f的一个上限。


定义[大写Ο符号]:f(n)=Ο(g(n)),当且仅当存在正的常数c和n0,使得对于所有的n≥n0,有 f(n)≤c*g(n)


上述定义表明,函数f至多是函数g的c倍,除非n小于n0。因此,对于足够大的n(如n≥n0),g 是 f 的一个上限(不考虑常数因子 c )。


在为函数 f 提供一个上限函数 g 时,通常使用比较简单的函数形式。比较典型的形式是含有 n 的单个项(带一个常数系数)。对于对数函数logn,没有给出对数的基数,是因为对于任何大于1的常数 a 和 b ,都有:logan=logbn/logba所以logan和logbn都有一个相对的乘法系数1/logba,其中 a 是一个常量。

 

2. Ω符号
Ω符号给出了函数f的一个下限。


定义[Ω符号]:f(n)=Ω(g(n)),当且仅当存在正的常数c和n0,使得对于所有的n≥n0,有 f(n)≥c*g(n)。

上述定义表明,函数f至少是函数 g 的 c 倍,除非 n 小于 n0。因此,对于足够大的n(如n≥n0),g 是 f 的一个下限(不考虑常数因子c )。与大Ο定义的应用一样,通常使用单项形式的 g 函数。g(n)仅是f(n)的一个下限,与大Ο符号的情形类似,也可能存在多个函数g(n)满足f(n)=Ω(g(n))。


为了使f(n)=Ω(g(n))更有实际意义,其中的 g(n) 应足够大。因此,有3n+3=Ω(n),6*2n+n2=Ω(n2)。而3n+3=Ω(l),6*2n+n2=Ω(n)不是所希望的,尽管他们也是正确的。

 

3. Θ符号
Θ符号适用于同一个函数g既可以作为f的上限,也可以作为f的下限的情形。


定义[Θ符号]:f(n)=Θ(g(n)),当且仅当存在正的常数c1,c2和n0,使得对于所有的n≥n0,有 c1g(n)≤f(n)≤c2g(n)。

定义表明,函数f介于函数g的c1倍和c2倍之间,除非n<n0。因此对于足够大的n(如n≥n0), g既是f的上限,也是f的下限(不考虑常数因子c)。与大Ο定义和Ω定义的应用一样,通常仅使用单项形式的g函数。

 

4.小写o符号
定义[小写o]:f(n)=o(g(n))当且仅当
f(n)=Ο(g(n))且f(n)≠Ω(g(n))。

 

图3.1列出了一些常用的有关Ο、Ω和Θ的标记,其中,除n以外所有符号均为正常数。图3.1 渐近标记(其中⊕可以Ο、Ω、Θ是之一)

 

图3.2给出了一些关于“和”与“积”的有用的引用规则。对于图3.2的引用规则,大家不难举例验证。

  在时间或步数的渐近表示中,利用了图3.1和图3.2的结论。注意,首先要知道程序完成什么功能,然后分析程序的执行时间和执行步数,再采用渐近表示记录它们,最后根据图3.1和图3.2得到结果。

  有时,可以把Ο(g(n))、Ω(g(n))和Θ(g(n))分别解释成如下集合:
Ο(g(n))={f(n)|f(n)=Ο(g(n))}
Ω(g(n))={f(n)|f(n)=Ω(g(n))}
Θ(g(n))={f(n)|f(n)=Θ(g(n))}
在这种解释下,诸如Ο(g1(n))=Ο(g2(n))和Θ(g1(n))=Θ(g2(n))这样的语句就有了明确的含义。因为,此时可以将f(n)=Ο(g(n))读作“f(n)是g(n)的一个大Ο成员”,另外两种的读法也类似。
小写o符号通常用于执行步数的分析。执行步数3n+Ο(n)表示3n加上上限为n的项。在进行这种分析时,可以忽略步数少于Θ(n)的程序部分。
可以扩充Ο、Ω、Θ和o的定义,采用具有多个变量的函数。例如,
f(m,n)=Ο(g(n,m))当且仅当存在正常量c、n0和m0,使得对于所有的n≥n0和所有的m≥m0,有f(m,n)≤c*g(n,m)。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/lihuidashen/p/3412034.html

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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