给定一个十进制整数N,求出从1到N的所有整数中出现"1"的个数。
例如:N=2,1,2出现了1个"1"。
N=12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。出现了5个"1"。

最直接的方法就是从1开始遍历到N,将其中每一个数中含有"1"的个数加起来,就得到了问题的解。


long CountOne3(long n)
{
	long i = 0,j = 1;
	long count = 0;
	for (i = 0; i <= n; i++)
	{
		j = i;
		while (j != 0)
		{
			if (j % 10 == 1)
				count++;
			j = j / 10;
		}
	}
	return count;
}

此方法简单,容易理解,但它的问题是效率,时间复杂度为O(N * lgN),N比较大的时候,需要耗费很长的时间。


我们重新分析下这个问题,对于任意一个个位数n,只要n>=1,它就包含一个"1";n<1,即n=0时,则包含的"1"的个数为0。于是我们考虑用分治的思想将任意一个n位数不断缩小规模分解成许多个个位数,这样求解就很方便。


但是,我们该如何降低规模?仔细分析,我们会发现,任意一个n位数中"1"的个位可以分解为两个n-1位数中"1"的个数的和加上一个与最高位数相关的常数C。例如,f(12) = f(10 - 1) + f(12 - 10) + 3,其中3是表示最高位为1的数字个数,这里就是10,11,12;f(132)=f(100 -1) + f(132 - 100) + 33,33代表最高位为1的数字的个数,这里就是100~132;f(232) = 2*f(100 - 1) + f(32) + 100,因为232大于199,所以它包括了所有最高位为1的数字即100~199,共100个。

综上,我们分析得出,最后加的常数C只跟最高位n1是否为1有关,当最高位为1时,常数C为原数字N去掉最高位后剩下的数字+1,当最高位为1时,常数C为10bit,其中bit为N的位数-1,如N=12时,bit=1,N=232时,bit=2。
于是,我们可以列出递归方程如下:

if(n1 == 1) 
f(n) = f(10^bit-1) + f(n - 10^bit) + n - 10^bit+ 1; 
else 
f(n) = n1*f(10^bit-1) + f(n – n1*10^bit) + 10^bit; 
递归的出口条件为:




if(1<n<10) return 1; else if (n == 0) return 0;




long CountOne(long n)
{ 
	long count = 0;
	if (n == 0)
		count = 0;
	else if (n > 1 && n < 10)
		count =  1;
	else
	{
		long highest = n;//表示最高位的数字
		int bit = 0;
		while (highest >= 10)
		{
			highest = highest / 10;
			bit++;
		}
		int weight = (int)Math.Pow(10, bit);//代表最高位的权重,即最高位一个1代表的大小
		if (highest == 1)
		{
			count = CountOne(weight - 1)
			+ CountOne(n - weight)
			+ n - weight + 1;
		}
		else
		{
      		count = highest * CountOne(weight - 1)
    		+ CountOne(n - highest * weight)
        	+ weight;
		}
	}
	return count;
}



此算法的优点是不用遍历1~N就可以得到f(N)。经过我测试,此算法的运算速度比解法一快了许多许多,数字在1010内时,算法都可以在毫秒级内结束,而解法一在计算109时,时间超过了5分钟。但此算法有一个显著的缺点就是当数字超过1010时会导致堆栈溢出,无法计算。



还有就是,我尝试了许久也没有计算出此算法的时间复杂度到底是多少,似乎是O(lg2N),我并不确定,希望知道的高手能给予解答。



解法二告诉我们1~ N中"1"的个数跟最高位有关,那我们换个角度思考,给定一个N,我们分析1~N中的数在每一位上出现1的次数的和,看看每一位上"1"出现的个数的和由什么决定。


1位数的情况:在解法二中已经分析过,大于等于1的时候,有1个,小于1就没有。


2位数的情况:N=13,个位数出现的1的次数为2,分别为1和11,十位数出现1的次数为4,分别为10,11,12,13,所以f(N) = 2+4。N=23,个位数出现的1的次数为3,分别为1,11,21,十位数出现1的次数为10,分别为10~19,f(N)=3+10。



由此我们发现,个位数出现1的次数不仅和个位数有关,和十位数也有关,如果个位数大于等于1,则个位数出现1的次数为十位数的数字加1;如果个位数为0,个位数出现1的次数等于十位数数字。而十位数上出现1的次数也不仅和十位数相关,也和个位数相关:如果十位数字等于1,则十位数上出现1的次数为个位数的数字加1,假如十位数大于1,则十位数上出现1的次数为10。



3位数的情况:



N=123,个位出现1的个数为13:1,11,21,…,91,101,111,121。十位出现1的个数为20:10~19,110~119。百位出现1的个数为24:100~123。



我们可以继续分析4位数,5位数,推导出下面一般情况: 假设N,我们要计算百位上出现1的次数,将由三部分决定:百位上的数字,百位以上的数字,百位一下的数字。



如果百位上的数字为0,则百位上出现1的次数仅由更高位决定,比如12013,百位出现1的情况为100~199,1100~1199,2100~2199,…,11100~11199,共1200个。等于更高位数字乘以当前位数,即12 * 100。



如果百位上的数字大于1,则百位上出现1的次数仅由更高位决定,比如12213,百位出现1的情况为100~199,1100~1199,2100~2199,…,11100~11199,12100~12199共1300个。等于更高位数字加1乘以当前位数,即(12 + 1)*100。



如果百位上的数字为1,则百位上出现1的次数不仅受更高位影响,还受低位影响。例如12113,受高位影响出现1的情况:100~199,1100~1199,2100~2199,…,11100~11199,共1200个,但它还受低位影响,出现1的情况是12100~12113,共114个,等于低位数字13+1。


此方法的缺点是,如果统计的是数字0出现的次数,并不能正确计算,因此只适用于1~9的统计。0需要单独归纳


综合以上分析,写出如下代码:



long CountOne2(long n)
{
	long count = 0;
	long i = 1;
	long current = 0,after = 0,before = 0;
	while((n / i) != 0)
	{           
		current = (n / i) % 10;
		before = n / (i * 10);
		after = n - (n / i) * i;
		if (current > 1)
			count = count + (before + 1) * i;
		else if (current == 0)
			count = count + before * i;
		else if(current == 1)
			count = count + before * i + after + 1;
		i = i * 10;
	}
	return count;
}





基于归纳总结,设范围是1~N,统计数字1出现的次数,介绍如下:


i)当N的中间某位为0,则某位出现1的个数CNT = 其高位数字×当前的位数

   如N=12013,百位为0,则百位出现1的CNT = 12 × 100(百位),分别为100~199,1100~1199,2100~2199,...,11100~11199


ii)当N的中间某位为1,则某位出现1的个数CNT = 其高位数字×当前的位数 + (低位数字+1)

  如N=12113,百位为1,则百位出现1的个数CNT = 12×100 + (113+1),分别为100~199,1100~1199,2100~2199,...,11100~11199,还有12100~12113


iii)当N的中间某位>1,则某位出现1的个数CNT = (高位+1)×当前位数

  如12213,CNT = (12+1)×100,分别为100~199,1100~1199,2100~2199,...,11100~11199,12100~12199



此方法的缺点是,如果统计的是数字0出现的次数,并不能正确计算,因此只适用于1~9的统计。0需要单独归纳


ULONGLONG Sumls(ULONGLONG N)
{
    ULONGLONG iCount = 0;
    ULONGLONG iFactor = 1;
 
    ULONGLONG iLowerNum = 0;
    ULONGLONG iCurrNum = 0;
    ULONGLONG iHigherNum = 0;
 
    while (N/iFactor != 0)
    {
        iLowerNum = N - (N/iFactor)*iFactor;
        iCurrNum = (N/iFactor) % 10;
        iHigherNum = N / (iFactor*10);
 
        switch (iCurrNum)
        {
        case 0:
            iCount += iHigherNum*iFactor;
            break;
        case 1:
            iCount += iHigherNum*iFactor + (iLowerNum+1);
            break;
        default:
            iCount += (iHigherNum+1) * iFactor;
            break;
        }
        iFactor *= 10;
    }
 
    return iCount;
}

字统计之统计页码

问题描述:
一本书的页码从自然数1开始计数,直到自然数n。书的页码按照通常的习惯编排,每个页码都不包含多余的前导数字0。例如,第6页用数字6表示,而不是06或006等。数字计数问题要求对给定书的总页码n,计算出书的全部页码中分别用到多少次数字0,1,2,...,9。
参考代码:
方法一 
暴力求解。无论页码是多少都是从1...n,所以我们可以从1到n进行遍历并对每个数进行分解即可得到结果


#include<stdio.h>
int main()
{
	int n,i,temp;

	//声明并且初始化数组
	int count[10]= {0};
	printf("请输入页码:");
	scanf("%d",&n);

	//从1到n遍历数字,并分解将对应数字加1
	for(i=1; i<=n; i++)
		{
			for(temp=i; temp>0; temp/=10)
				{
					count[temp%10]++;
				}
		}

	//遍历输出
	for(i=0; i<10; i++)
		printf("%d\n",count[i]);
	return 1;
}



方法二


      考虑一个数字12345,在个数上,数字出现的频率是1次,即0到9不断循环出现;而在10位数字上(如果十位上没有数字就补0,要求从0到12345这些数字的位数都和最大的数相同,这里就都是5位),每个数字是连续出现10次后再出现另一个数字;百位数字上依此类推……


      基于这个思路,如果我们能计算出0到9这10个数字在每一位上出现的次数,对它们进行求和,即可计算出这10个数字出现的次数。


      考虑**X**,在第3位上统计相关数字出现的次数。一般地,数字出现的次数与X的大小有直接的有关系。


    (1)如果数字比X大,则它在这一位上出现的次数与前面的数字和该数字所在的位置有关。例如,12345中,数字4在第3位出现的次数为:


12*100=1200


    (2)如果数字等于X,则它在这一位上出现的次数与前面的数字、后面的数字和该数字所在的位置有关。例如,12345中,数字3在第3位上出现的次数为:


12*100+45+1=1246


    (3)如果数字小于X,则它在这一位上出现的次数与前面的数字和该数字所在的位置有关。例如,12345中,数字2在百位上出现的次数为


(12+1)*100=1300



#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int n,i,j,highter,lower,temp;
	int ws;
	//声明并且初始化数组
	int count[10]= {0};
	printf("请输入页码:");
	scanf("%d",&n);

	//计算n的位数
	ws=log10((double)n)+1;

	//依次计算第i(i小于ws)位0到9出现的次数
	for(i=1; i<=ws; i++)
		{

			//记录第i位之上的高位
			highter=n/(int)pow((double)10,i);

			//记录第i位之下的低位
			lower=n%(int)pow((double)10,i-1);

			//记录第i位
			temp=(n/(int)pow((double)10,i-1))%10;

			//记录小于第i位的数字在i位出现的次数
			for(j=0; j<temp; j++)
				{
					count[j]+=(highter+1)*pow((double)10,i-1);
				}

			//记录第i位上的数字在第i位出现的次数
			count[temp]+=highter*pow((double)10,i-1)+lower+1;

			//记录大于第i位的数字在第i位出现的次数
			for(j=temp+1; j<10; j++)
				{
					count[j]+=highter*pow((double)10,i-1);
				}
		}
	//剔除多余的0
	for(i=0; i<ws; i++)
		count[0]-=(int)pow((double)10,i);
	//遍历输出
	for(i=0; i<10; i++)
		printf("%d\n",count[i]);
	return 0;
}



方法三


      给定一个n位数字number,我们首先看一下从0到最大的n位数字,如果位数不够,在前面填0,这样一共有10^n个数字,其中包含数字的个数是n*10^n,其中包含这10个数字是相同的,都为n*10^{n-1}位。


     能否根据这一思路,从高位到低位依次处理?得到最终的位数?可以首先把最高位的数字单独处理,然后再处理其他的n-1位,最后把那些多余的0全部去掉就可以了。



#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int n,i,j,k,highter,lower,temp;
	int ws;
	//声明并且初始化数组
	int count[10]= {0};
	printf("请输入页码:");
	scanf("%d",&n);

	//计算n的位数-1
	ws=log10((double)n);

	//将n分解,依次记录最高位数字
	temp=n;
	for(i=0; i<=ws; i++)
		{
			//取得最高位数字
			highter=temp/pow((double)10,ws-i);
			//取得低位数字
			lower=temp%(int)pow((double)10,ws-i);

			//记录最高位数字在最高位出现的次数
			count[highter]+=lower+1;

			//依次记录从0到最高位数字highter的数字在最高位出现的次数以及从0到ws-i位最大数0到9出现的次数
			for(j=0; j<highter; j++)
				{
					count[j]+=pow((double)10,ws-i);

					//0到ws-i位最大数0到9出现的次数
					for(k=0; k<10; k++)
						{
							count[k]+=(ws-i)*pow((double)10,ws-i-1);
						}
				}
			temp=lower;
		}

	//剔除多余的0
	for(i=0; i<=ws; i++)
		count[0]-=(int)pow((double)10,i);
	//遍历输出
	for(i=0; i<10; i++)
		printf("%d-->%d\n\n1",i,count[i]);
	return 0;
}