给定一个十进制正整数N,写下从1开始,到N的所有整数,.doc

问题： 给定一个十进制正整数N，写下从1开始，到N的所有整数， 然后数一下其中出现的所有“1”的个数。 例如： N=2，写下 1，2。这样只出现了 1 个“1”。 N=12，我们会写下 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12。这样 1 的个数是 5。 1. 写一个函数f(N)，返回1到N之间出现的“1”的个数,比如f(12)=5。 2. 在32位整数范围内，满足条件“f(N)= N”的最大的N是多少？ 曾在ChinaUnix论坛上看到该题，记得是google的面试题，有个网友给出了不错的解法，但他给出的证明倒是有点复杂，一直记不住。今天，无意间翻到这题，就顺便再解了下。 对问题一，可以采用书上的方法，分别对每个位进行统计 对问题二，可以证明N的上限值是10^10-1，不过就是采用10^11-1，对后面采用的算法影响也不大（只是多循环了300多次）。 假设： a < c <b，c = f(c) 由函数f的定义可知：f(a) <= f(c) <= f(b)， 即： f(a) <= c <= f(b)， 又由 a< c < b可得 a + 1 <= c <= b-1 因而 max(a+1, f(a)) <= c <= min(b-1, f(b)) 　① 假设 c含有k个数字，由于a每增加1，f(a)最多增加k。 则有： f(c) <= f(a) + (c - a) * k 由 f(c) = c > c – 1 可得 c – 1 < f(a) + (c - a) * k 即： c > (a*k – f(a) - 1) / (k - 1) = a + (a – f(a) - 1) / (k - 1) 即： c >= a + (a – f(a) - 1) / (k - 1) + 1 ( k > = 2) ② 当取等号时，c = a + (a – f(a) - 1) / (k - 1) + 1 <= a + (a – f(a) - 1) / 1 + 1 = a + (a – f(a)) 因而c的位数k小等于a + (a – f(a))的位数。 假设b含有t个数字： 同理可得 f(b) – 1 < f(b) <= f(c) + (b - c) * t = c + (b - c) * t 可得 c < (b * t – f(b) + 1) / (t - 1) = b - (f(b) - b - 1) / (t - 1) 即：c <= b - (f(b) – b - 1) / (t - 1) – 1 (t >= 2) ③ 利用①、②、③这三个公式，可以去除不必要的计算。 由公式① max(a+1, f(a)) <= c 和公式② c >= a + (a – f(a) - 1) / (k - 1) + 1 可知：当计算了f(a)后， 若 a > f(a) 下一个要计算的是： a + (a – f(a) - 1) / (k - 1) + 1 若 a < f(a) 下一个要计算的是: f(a) 从1算到10^10-1，大概调用函数f四千多次，即可得到结果。 可以只利用公式①来计算。 max(a+1, f(a)) <= c <= min(b-1, f(b)) 将要计算的范围划分为几个区间，然后对每个区间进行计算。比如说： 1到999，先将这些数划分为10个区间：1-99、100-199 … 900-999 由f(999) = 300可知，300以后的区间段可以不计算。当计算200时，可以先计算299，由于f(299)=160<200，200-299的区间可以都不必计算。对要计算的区间，再将它划分为10个区间，重复进行。这样划分的另一个好处是利用公式：f(10^n-1) ＝ n * 10^(n-1)，保存上次算得的f(n)直接计算下个数的f(n)。 还可以利用公式②、③倒着计算：即从10^10-1开始算起。 最高效的作法，可能是：先倒着计算，直到出现f(n) > n，然后再设计个算法划分区间，从区间前计算。交替进行。但前面的几种算法，效率都比较高，具体优化，效果并不明显。 下面的代码的算法采用倒着算，计算N=f(N)： 初始值 求Ｎ最大值，调用f函数次数 求所有Ｎ值，调用f函数次数 10^10-1 604 316 10^11-1 979 3539 附：上限值证明： 假设n=ak*10k+ ak-1*10k-1+…+ a1*101+ a0*100 ( ak-1, ak-2 … a0>=0; ak>=1) ① 非最高位中1出现的个数： 当最高位从0到ak-1，其它k位数出现的1个数：先从k位中取一位为1，剩余的k-1位组成共可组成k*10k-1个数，所以，1的个数总共为：ak*k*10k-1 最高位为ak时，去除最高位后，剩余的数为n-ak*10k，其中1出现的个数为f(n-ak*10k) ② 最高位出现1的个数： 如果ak>1，1出现的个数肯定大于ak=1时1出现的个数， ak=1时 最高位1出现的个数为：n-ak*10k+1 （若ak>1 1出现的个数为 10k） 所以 f(n)>= ak*k*10k-1 + n-ak*10k+1 + f(n-ak*10k) > ak*(k/10 -1)* 10k-1 + n 只要 k>=10， 就有 f(n)>n 因此上限为 1010 – 1。 view plaincopy to clipboardprint? #include<iostream> using std::cout; inline unsigned count_digits(unsigned long long num) { unsigned long long n = 1; unsigned ret = 0; while (n <= num) { n *= 10; ++ret; } return ret; } unsigned long long count_ones(unsigned long long num) { unsigned long long count = 0, factor = 1; unsigned long long low = 0, cur; while (num != 0) { cur = num % 10; num /= 10; unsigned long long tmp = 0; if (cur > 1) tmp = factor; else if (cur == 1) tmp = low + 1; count += num * factor + tmp; low += factor * cur; factor *= 10; } return count; } void get_nums() { unsigned long long x = 1e11 - 1, y; unsigned count = 0; unsigned idx = 0; while (true) { ++count; y = count_ones(x); if (x < y) { //x在1到10时，均不满足x<y,所以x>10，下面的k值肯定大于0 unsigned k = count_digits(x) - 1; x -= (y - x - 1)/k + 1; } else if (x > y) { x = y; } else { cout<< ++idx << ": " << x << " " << count << "\n"; //break; --x; if (x == 0) break; } } } int main() { get_nums(); } 字符串做法～～偶们自己的做法 package test; import java.util.Scanner; //随机输入一个数N，写出从1开始到N的整数，然后计算出其中含有数字1的个数。（用最有效率的算法） public class TaestOnetoN { public static void main(String[] args){ System.out.print("输入一个整数N；"); StringBuffer str=new StringBuffer(); int n = new Scanner(System.in).nextInt(); for(int i=1;i<=n;i++){ int j=i; while(j%10!=1 && j!=0){ j=j/10;} if(j!=0){ str.append(i); System.out.print(i+" "); } //只是检索出其中含有1的元素。没有打印出1的个数 } System.out.println(str.toString()); char find='1'; int count=0; for(int i=0;i<str.length();i++){ if(str.charAt(i)==find) count++; } System.out.println(count); } }