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Java矩陣連乘問題(動態(tài)規(guī)劃)算法實例分析

 更新時間:2017年11月24日 10:17:29   作者:萌神哆啦A夢  
這篇文章主要介紹了Java矩陣連乘問題(動態(tài)規(guī)劃)算法,結(jié)合實例形式分析了java實現(xiàn)矩陣連乘的算法原理與相關(guān)實現(xiàn)技巧,需要的朋友可以參考下

本文實例講述了Java矩陣連乘問題(動態(tài)規(guī)劃)算法。分享給大家供大家參考,具體如下:

問題描述:給定n個矩陣:A1,A2,...,An,其中Ai與Ai+1是可乘的,i=1,2...,n-1。確定計算矩陣連乘積的計算次序,使得依此次序計算矩陣連乘積需要的數(shù)乘次數(shù)最少。輸入數(shù)據(jù)為矩陣個數(shù)和每個矩陣規(guī)模,輸出結(jié)果為計算矩陣連乘積的計算次序和最少數(shù)乘次數(shù)。

問題解析:由于矩陣乘法滿足結(jié)合律,故計算矩陣的連乘積可以有許多不同的計算次序。這種計算次序可以用加括號的方式來確定。若一個矩陣連乘積的計算次序完全確定,也就是說該連乘積已完全加括號,則可以依此次序反復(fù)調(diào)用2個矩陣相乘的標(biāo)準(zhǔn)算法計算出矩陣連乘積。

完全加括號的矩陣連乘積可遞歸地定義為:

(1)單個矩陣是完全加括號的;
(2)矩陣連乘積A是完全加括號的,則A可表示為2個完全加括號的矩陣連乘積B和C的乘積并加括號,即A=(BC)

例如,矩陣連乘積A1A2A3A4有5種不同的完全加括號的方式:(A1(A2(A3A4))),(A1((A2A3)A4)),((A1A2)(A3A4)),((A1(A2A3))A4)(((A1A2)A3)A4)。每一種完全加括號的方式對應(yīng)于一個矩陣連乘積的計算次序,這決定著作乘積所需要的計算量。

看下面一個例子,計算三個矩陣連乘{A1,A2,A3};維數(shù)分別為10*100 , 100*5 , 5*50 按此順序計算需要的次數(shù)((A1*A2)*A3):10X100X5+10X5X50=7500次,按此順序計算需要的次數(shù)(A1*(A2*A3)):10*5*50+10*100*50=75000次

所以問題是:如何確定運算順序,可以使計算量達到最小化。

算法思路:

例:設(shè)要計算矩陣連乘乘積A1A2A3A4A5A6,其中各矩陣的維數(shù)分別是:

A1:30*35;     A2:35*15;     A3:15*5;     A4:5*10;     A5:10*20;     A6:20*25

遞推關(guān)系:

設(shè)計算A[i:j],1≤i≤j≤n,所需要的最少數(shù)乘次數(shù)m[i,j],則原問題的最優(yōu)值為m[1,n]。
當(dāng)i=j時,A[i:j]=Ai,因此,m[i][i]=0,i=1,2,…,n
當(dāng)i<j時,若A[i:j]的最優(yōu)次序在Ak和Ak+1之間斷開,i<=k<j,則:m[i][j]=m[i][k]+m[k+1][j]+pi-1pkpj。由于在計算是并不知道斷開點k的位置,所以k還未定。不過k的位置只有j-i個可能。因此,k是這j-i個位置使計算量達到最小的那個位置。

綜上,有遞推關(guān)系如下:

構(gòu)造最優(yōu)解:

若將對應(yīng)m[i][j]的斷開位置k記為s[i][j],在計算出最優(yōu)值m[i][j]后,可遞歸地由s[i][j]構(gòu)造出相應(yīng)的最優(yōu)解。s[i][j]中的數(shù)表明,計算矩陣鏈A[i:j]的最佳方式應(yīng)在矩陣Ak和Ak+1之間斷開,即最優(yōu)的加括號方式應(yīng)為(A[i:k])(A[k+1:j)。因此,從s[1][n]記錄的信息可知計算A[1:n]的最優(yōu)加括號方式為(A[1:s[1][n]])(A[s[1][n]+1:n]),進一步遞推,A[1:s[1][n]]的最優(yōu)加括號方式為(A[1:s[1][s[1][n]]])(A[s[1][s[1][n]]+1:s[1][s[1][n]]])。同理可以確定A[s[1][n]+1:n]的最優(yōu)加括號方式在s[s[1][n]+1][n]處斷開...照此遞推下去,最終可以確定A[1:n]的最優(yōu)完全加括號方式,及構(gòu)造出問題的一個最優(yōu)解。

package Matrix;
public class Matrix {
  public static void MatrixChain(int[] p,int n, int[][] m, int[][] s) {
   for (int i = 1; i <= n; i++) {
     m[i][i] = 0;
   }
    for(int r = 2;r <= n; r++ ) {
      for(int i = 1; i <= n-r+1; i++) {
        int j = i+r-1;
        m[i][j] = m[i+1][j] + p[i-1]*p[i]*p[j];
        s[i][j] = i;
        for(int k = i+1; k < j; k++) {
          int t = m[i][k] + m[k+1][j] + p[i-1]*p[k]*p[j];
          if(t < m[i][j]) {
            m[i][j] = t;
            s[i][j] = k;
          }
        }
      }
    }
  }
  public static void Traceback(int i, int j, int[][] s) {
    if(i == j) return;
    Traceback(i,s[i][j],s);
    Traceback(s[i][j] + 1,j,s);
    System.out.println("Multiply  A" + i + "," + s[i][j] + "and A" + (s[i][j] + 1) + "," + j);
  }
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("腳本之家測試結(jié)果:");
    Matrix mc = new Matrix();
    int n = 7;
    int p[] = { 30, 35, 15, 5, 10, 20, 25 };
    int m[][] = new int[n][n];
    int s[][] = new int[n][n];
    int l = p.length-1;
    mc.MatrixChain(p, l,m, s);
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      for (int j = 1; j < n; j++) {
        System.out.print(m[i][j] + "\t");
      }
      System.out.println();
    }
    System.out.println();
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      for (int j = 1; j < n; j++) {
        System.out.print(s[i][j]+" ");
      }
      System.out.println();
    }
    mc.Traceback( 1, 6, s);
  }
}

運行結(jié)果:

更多關(guān)于java算法相關(guān)內(nèi)容感興趣的讀者可查看本站專題:《Java數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法教程》、《Java操作DOM節(jié)點技巧總結(jié)》、《Java文件與目錄操作技巧匯總》和《Java緩存操作技巧匯總

希望本文所述對大家java程序設(shè)計有所幫助。

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