定义
计算机科学中,递归是一种解决计算问题的方法,其中解决方案取决于同一类问题的更小子集
In computer science, recursion is a method of solving a computational problem where the solution depends on solutions to smaller instances of the same problem.
比如单链表递归遍历的例子:
void f(Node node) {
if(node == null) {
return;
}
println("before:" + node.value)
f(node.next);
println("after:" + node.value)
}
说明:
原理
假设链表中有 3 个节点,value 分别为 1,2,3,以上代码的执行流程就类似于下面的伪码
// 1 -> 2 -> 3 -> null f(1)
void f(Node node = 1) {
println("before:" + node.value) // 1
void f(Node node = 2) {
println("before:" + node.value) // 2
void f(Node node = 3) {
println("before:" + node.value) // 3
void f(Node node = null) {
if(node == null) {
return;
}
}
println("after:" + node.value) // 3
}
println("after:" + node.value) // 2
}
println("after:" + node.value) // 1
}
思路
例如之前遍历链表的递推关系为
用递归方法求阶乘
阶乘的定义 \(n!= 1⋅2⋅3⋯(n-2)⋅(n-1)⋅n\),其中 \(n\) 为自然数,当然 \(0! = 1\)
递推关系
代码
private static int f(int n) {
if (n == 1) {
return 1;
}
return n * f(n - 1);
}
拆解伪码如下,假设 n 初始值为 3
f(int n = 3) { // 解决不了,递
return 3 * f(int n = 2) { // 解决不了,继续递
return 2 * f(int n = 1) {
if (n == 1) { // 可以解决, 开始归
return 1;
}
}
}
}
用递归反向打印字符串,n 为字符在整个字符串 str 中的索引位置
递推关系
代码为
public static void reversePrint(String str, int index) {
if (index == str.length()) {
return;
}
reversePrint(str, index + 1);
System.out.println(str.charAt(index));
}
拆解伪码如下,假设字符串为 "abc"
void reversePrint(String str, int index = 0) {
void reversePrint(String str, int index = 1) {
void reversePrint(String str, int index = 2) {
void reversePrint(String str, int index = 3) {
if (index == str.length()) {
return; // 开始归
}
}
System.out.println(str.charAt(index)); // 打印 c
}
System.out.println(str.charAt(index)); // 打印 b
}
System.out.println(str.charAt(index)); // 打印 a
}
public static int binarySearch(int[] a, int target) {
return recursion(a, target, 0, a.length - 1);
}
public static int recursion(int[] a, int target, int i, int j) {
if (i > j) {
return -1;
}
int m = (i + j) >>> 1;
if (target < a[m]) {
return recursion(a, target, i, m - 1);
} else if (a[m] < target) {
return recursion(a, target, m + 1, j);
} else {
return m;
}
}
public static void main(String[] args) {
int[] a = {3, 2, 6, 1, 5, 4, 7};
bubble(a, 0, a.length - 1);
System.out.println(Arrays.toString(a));
}
private static void bubble(int[] a, int low, int high) {
if(low == high) {
return;
}
int j = low;
for (int i = low; i < high; i++) {
if (a[i] > a[i + 1]) {
swap(a, i, i + 1);
j = i;
}
}
bubble(a, low, j);
}
private static void swap(int[] a, int i, int j) {
int t = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = t;
}
public static void main(String[] args) {
int[] a = {3, 2, 6, 1, 5, 7, 4};
insertion(a, 1, a.length - 1);
System.out.println(Arrays.toString(a));
}
private static void insertion(int[] a, int low, int high) {
if (low > high) {
return;
}
int i = low - 1;
int t = a[low];
while (i >= 0 && a[i] > i) {
a[i + 1] = a[i];
i--;
}
if(i + 1 != low) {
a[i + 1] = t;
}
insertion(a, low + 1, high);
}
\(n\) 个人排成圆圈,从头开始报数,每次数到第 \(m\) 个人(\(m\) 从 \(1\) 开始)杀之,继续从下一个人重复以上过程,求最后活下来的人是谁?
方法1
根据最后的存活者 a 倒推出它在上一轮的索引号
f(n,m) | 本轮索引 | 为了让 a 是这个索引,上一轮应当这样排 | 规律 |
---|---|---|---|
f(1,3) | 0 | x x x a | (0 + 3) % 2 |
f(2,3) | 1 | x x x 0 a | (1 + 3) % 3 |
f(3,3) | 1 | x x x 0 a | (1 + 3) % 4 |
f(4,3) | 0 | x x x a | (0 + 3) % 5 |
f(5,3) | 3 | x x x 0 1 2 a | (3 + 3) % 6 |
f(6,3) | 0 | x x x a |
方法2
设 n 为总人数,m 为报数次数,解返回的是这些人的索引,从0开始
f(n, m) | 解 | 规律 |
---|---|---|
f(1, 3) | 0 | |
f(2, 3) | 0 1 => 1 | 3%2=1 |
f(3, 3) | 0 1 2 => 0 1 | 3%3=0 |
f(4, 3) | 0 1 2 3 => 3 0 1 | 3%4=3 |
f(5, 3) | 0 1 2 3 4 => 3 4 0 1 | 3%5=3 |
f(6, 3) | 0 1 2 3 4 5 => 3 4 5 0 1 | 3%6=3 |
一. 找出等价函数
规律:下次报数的起点为 \(k = m \% n\)
这个函数称之为 \(g(n-1,m)\),它的最终结果与 \(f(n,m)\) 是相同的。
二. 找到映射函数
现在想办法找到 \(g(n-1,m)\) 与 \(f(n-1, m)\) 的对应关系,即
映射函数为
等价于下面函数
代入测试一下
综上有
三. 求逆映射函数
映射函数是根据 x 计算 y,逆映射函数即根据 y 得到 x
代入测试一下
因此可以求得
四. 递推式
代入推导
最后一步化简是利用了模运算法则
\((a+b)\%n = (a\%n + b\%n) \%n\) 例如
最终递推式
递推关系
下面的表格列出了数列的前几项
F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 |
实现
public static int f(int n) {
if (n == 0) {
return 0;
}
if (n == 1) {
return 1;
}
return f(n - 1) + f(n - 2);
}
执行流程
时间复杂度
- 更多 Fibonacci 参考[8][9][^10]
- 以上时间复杂度分析,未考虑大数相加的因素
变体1 - 兔子问题[^8]
分析
兔子问题如何与斐波那契联系起来呢?设第 n 个月兔子数为 \(f(n)\)
因此本质还是斐波那契数列,只是从其第一项开始
变体2 - 青蛙爬楼梯
分析
n | 跳法 | 规律 |
---|---|---|
1 | (1) | 暂时看不出 |
2 | (1,1) (2) | 暂时看不出 |
3 | (1,1,1) (1,2) (2,1) | 暂时看不出 |
4 | (1,1,1,1) (1,2,1) (2,1,1) (1,1,2) (2,2) |
最后一跳,跳一个台阶的,基于f(3) 最后一跳,跳两个台阶的,基于f(2) |
5 | ... | ... |
因此本质上还是斐波那契数列,只是从其第二项开始
对应 leetcode 题目 70. 爬楼梯 - 力扣(LeetCode)
Tower of Hanoi,是一个源于印度古老传说:大梵天创建世界时做了三根金刚石柱,在一根柱子从下往上按大小顺序摞着 64 片黄金圆盘,大梵天命令婆罗门把圆盘重新摆放在另一根柱子上,并且规定
下面的动图演示了4片圆盘的移动方法
使用程序代码模拟圆盘的移动过程,并估算出时间复杂度
思路
假设每根柱子标号 a,b,c,每个圆盘用 1,2,3 ... 表示其大小,圆盘初始在 a,要移动到的目标是 c
如果只有一个圆盘,此时是最小问题,可以直接求解
如果有两个圆盘,那么
如果有三个圆盘,那么
如果有四个圆盘,那么
题解
public class E02HanoiTower {
/*
源 借 目
h(4, a, b, c) -> h(3, a, c, b)
a -> c
h(3, b, a, c)
*/
static LinkedList<Integer> a = new LinkedList<>();
static LinkedList<Integer> b = new LinkedList<>();
static LinkedList<Integer> c = new LinkedList<>();
static void init(int n) {
for (int i = n; i >= 1; i--) {
a.add(i);
}
}
static void h(int n, LinkedList<Integer> a,
LinkedList<Integer> b,
LinkedList<Integer> c) {
if (n == 0) {
return;
}
h(n - 1, a, c, b);
c.addLast(a.removeLast());
print();
h(n - 1, b, a, c);
}
private static void print() {
System.out.println("-----------------------");
System.out.println(a);
System.out.println(b);
System.out.println(c);
}
public static void main(String[] args) {
init(3);
print();
h(3, a, b, c);
}
}
分析
把它斜着看
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
题解
public static void print(int n) {
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (i < n - 1) {
System.out.printf("%" + 2 * (n - 1 - i) + "s", " ");
}
for (int j = 0; j < i + 1; j++) {
System.out.printf("%-4d", element(i, j));
}
System.out.println();
}
}
public static int element(int i, int j) {
if (j == 0 || i == j) {
return 1;
}
return element(i - 1, j - 1) + element(i - 1, j);
}
优化1
是 multiple recursion,因此很多递归调用是重复的,例如
这里 recursion(2, 1) 就重复调用了,事实上它会重复很多次,可以用 static AtomicInteger counter = new AtomicInteger(0) 来查看递归函数的调用总次数
事实上,可以用 memoization 来进行优化:
public static void print1(int n) {
int[][] triangle = new int[n][];
for (int i = 0; i < n; i++) {
// 打印空格
triangle[i] = new int[i + 1];
for (int j = 0; j <= i; j++) {
System.out.printf("%-4d", element1(triangle, i, j));
}
System.out.println();
}
}
public static int element1(int[][] triangle, int i, int j) {
if (triangle[i][j] > 0) {
return triangle[i][j];
}
if (j == 0 || i == j) {
triangle[i][j] = 1;
return triangle[i][j];
}
triangle[i][j] = element1(triangle, i - 1, j - 1) + element1(triangle, i - 1, j);
return triangle[i][j];
}
优化2
public static void print2(int n) {
int[] row = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
// 打印空格
createRow(row, i);
for (int j = 0; j <= i; j++) {
System.out.printf("%-4d", row[j]);
}
System.out.println();
}
}
private static void createRow(int[] row, int i) {
if (i == 0) {
row[0] = 1;
return;
}
for (int j = i; j > 0; j--) {
row[j] = row[j - 1] + row[j];
}
}
注意:还可以通过每一行的前一项计算出下一项,不必借助上一行,这与杨辉三角的另一个特性有关,暂不展开了
力扣对应题目,但递归不适合在力扣刷高分,因此只列出相关题目,不做刷题讲解了
题号 | 名称 |
---|---|
Leetcode118 | 杨辉三角 |
Leetcode119 | 杨辉三角II |
上述代码存在很多重复的计算,例如求 \(f(5)\) 递归分解过程
可以看到(颜色相同的是重复的):
随着 \(n\) 的增大,重复次数非常可观,如何优化呢?
Memoization 记忆法(也称备忘录)是一种优化技术,通过存储函数调用结果(通常比较昂贵),当再次出现相同的输入(子问题)时,就能实现加速效果,改进后的代码
public static void main(String[] args) {
int n = 13;
int[] cache = new int[n + 1];
Arrays.fill(cache, -1);
cache[0] = 0;
cache[1] = 1;
System.out.println(f(cache, n));
}
public static int f(int[] cache, int n) {
if (cache[n] != -1) {
return cache[n];
}
cache[n] = f(cache, n - 1) + f(cache, n - 2);
return cache[n];
}
优化后的图示,只要结果被缓存,就不会执行其子问题
注意
- 记忆法是动态规划的一种情况,强调的是自顶向下的解决
- 记忆法的本质是空间换时间
爆栈
用递归做 \(n + (n-1) + (n-2) ... + 1\)
public static long sum(long n) {
if (n == 1) {
return 1;
}
return n + sum(n - 1);
}
在我的机器上 \(n = 12000\) 时,爆栈了
Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
at Test.sum(Test.java:10)
at Test.sum(Test.java:10)
at Test.sum(Test.java:10)
at Test.sum(Test.java:10)
at Test.sum(Test.java:10)
...
为什么呢?
long sum(long n = 3) {
return 3 + long sum(long n = 2) {
return 2 + long sum(long n = 1) {
return 1;
}
}
}
尾调用
如果函数的最后一步是调用一个函数,那么称为尾调用,例如
function a() {
return b()
}
下面三段代码不能叫做尾调用
function a() {
const c = b()
return c
}
function a() {
return b() + 1
}
function a(x) {
return b() + x
}
一些语言[^11]的编译器能够对尾调用做优化,例如
function a() {
// 做前面的事
return b()
}
function b() {
// 做前面的事
return c()
}
function c() {
return 1000
}
a()
没优化之前的伪码
function a() {
return function b() {
return function c() {
return 1000
}
}
}
优化后伪码如下
a()
b()
c()
为何尾递归才能优化?
调用 a 时
调用 b 时
如果调用 a 时
尾递归
尾递归是尾调用的一种特例,也就是最后一步执行的是同一个函数
尾递归避免爆栈
安装 Scala
Scala 入门
object Main {
def main(args: Array[String]): Unit = {
println("Hello Scala")
}
}
还是先写一个会爆栈的函数
def sum(n: Long): Long = {
if (n == 1) {
return 1
}
return n + sum(n - 1)
}
不出所料,在 \(n = 11000\) 时,还是出了异常
println(sum(11000))
Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
at Main$.sum(Main.scala:25)
at Main$.sum(Main.scala:25)
at Main$.sum(Main.scala:25)
at Main$.sum(Main.scala:25)
...
这是因为以上代码,还不是尾调用,要想成为尾调用,那么:
def sum(n: Long): Long = {
if (n == 1) {
return 1
}
return n + sum(n - 1) // 依赖于外层函数的 n 变量
}
如何让它执行后就摆脱对 n 的依赖呢?
sum(n - 1, n + 累加器)
改写后代码如下
@tailrec
def sum(n: Long, accumulator: Long): Long = {
if (n == 1) {
return 1 + accumulator
}
return sum(n - 1, n + accumulator)
}
执行流程如下,以伪码表示 \(sum(4, 0)\)
// 首次调用
def sum(n = 4, accumulator = 0): Long = {
return sum(4 - 1, 4 + accumulator)
}
// 接下来调用内层 sum, 传参时就完成了累加, 不必等回来时累加,当内层 sum 调用后,外层 sum 空间没必要保留
def sum(n = 3, accumulator = 4): Long = {
return sum(3 - 1, 3 + accumulator)
}
// 继续调用内层 sum
def sum(n = 2, accumulator = 7): Long = {
return sum(2 - 1, 2 + accumulator)
}
// 继续调用内层 sum, 这是最后的 sum 调用完就返回最后结果 10, 前面所有其它 sum 的空间早已释放
def sum(n = 1, accumulator = 9): Long = {
if (1 == 1) {
return 1 + accumulator
}
}
本质上,尾递归优化是将函数的递归调用,变成了函数的循环调用
改循环避免爆栈
public static void main(String[] args) {
long n = 100000000;
long sum = 0;
for (long i = n; i >= 1; i--) {
sum += i;
}
System.out.println(sum);
}
若有递归式
其中
令 \(x = \log_{b}{a}\),即 \(x = \log_{子问题缩小倍数}{子问题个数}\)
那么
例1
\(T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n^4\)
例2
\(T(n) = T(\frac{7n}{10}) + n\)
例3
\(T(n) = 16T(\frac{n}{4}) + n^2\)
例4
\(T(n)=7T(\frac{n}{3}) + n^2\)
例5
\(T(n) = 7T(\frac{n}{2}) + n^2\)
例6
\(T(n) = 2T(\frac{n}{4}) + \sqrt{n}\)
例7. 二分查找递归
int f(int[] a, int target, int i, int j) {
if (i > j) {
return -1;
}
int m = (i + j) >>> 1;
if (target < a[m]) {
return f(a, target, i, m - 1);
} else if (a[m] < target) {
return f(a, target, m + 1, j);
} else {
return m;
}
}
\(T(n) = T(\frac{n}{2}) + n^0\)
例8. 归并排序递归
void split(B[], i, j, A[])
{
if (j - i <= 1)
return;
m = (i + j) / 2;
// 递归
split(A, i, m, B);
split(A, m, j, B);
// 合并
merge(B, i, m, j, A);
}
\(T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n\)
例9. 快速排序递归
algorithm quicksort(A, lo, hi) is
if lo >= hi || lo < 0 then
return
// 分区
p := partition(A, lo, hi)
// 递归
quicksort(A, lo, p - 1)
quicksort(A, p + 1, hi)
情况1 - 分区分的好
\(T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n\)
情况2 - 分区没分好
\(T(n) = T(n-1) + T(1) + n\)
像下面的递归式,都不能用主定理求解
例1 - 递归求和
long sum(long n) {
if (n == 1) {
return 1;
}
return n + sum(n - 1);
}
\(T(n) = T(n-1) + c\),\(T(1) = c\)
下面为展开过程
\(T(n) = T(n-2) + c + c\)
\(T(n) = T(n-3) + c + c + c\)
...
\(T(n) = T(n-(n-1)) + (n-1)c\)
时间复杂度为 \(O(n)\)
例2 - 递归冒泡排序
void bubble(int[] a, int high) {
if(0 == high) {
return;
}
for (int i = 0; i < high; i++) {
if (a[i] > a[i + 1]) {
swap(a, i, i + 1);
}
}
bubble(a, high - 1);
}
\(T(n) = T(n-1) + n\),\(T(1) = c\)
下面为展开过程
\(T(n) = T(n-2) + (n-1) + n\)
\(T(n) = T(n-3) + (n-2) + (n-1) + n\)
...
\(T(n) = T(1) + 2 + ... + n = T(1) + (n-1)\frac{2+n}{2} = c + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} -1\)
时间复杂度 \(O(n^2)\)
注:
- 等差数列求和为 \(个数*\frac{\vert首项-末项\vert}{2}\)
例3 - 递归快排
快速排序分区没分好的极端情况
\(T(n) = T(n-1) + T(1) + n\),\(T(1) = c\)
\(T(n) = T(n-1) + c + n\)
下面为展开过程
\(T(n) = T(n-2) + c + (n-1) + c + n\)
\(T(n) = T(n-3) + c + (n-2) + c + (n-1) + c + n\)
...
\(T(n) = T(n-(n-1)) + (n-1)c + 2+...+n = \frac{n^2}{2} + \frac{2cn+n}{2} -1\)
时间复杂度 \(O(n^2)\)
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