给定整数 n ,返回 所有小于非负整数 n 的质数的数量
方法一:
利用枚举的方法,但是会超时
1 class Solution { 2 public: 3 int countPrimes(int n) { 4 int res=0; 5 if(n==0||n==1){ 6 return 0; 7 } 8 for(int i=2;i<n;i++){ 9 bool judge=true; 10 for(int j=2;j*j<=i;j++){ ##注意此处只需让j的平方小于i即可,因为考虑到y是x的因数,那么y/x也必然是x的因数,那么我们只需要选择这两个因数当中较小的一
个即可,而该叫小的数的范围必然是在[2,√n],因此时间复杂度就从O(n)变成了O(logn)。 11 if(i%j==0){ 12 judge = false; 13 break; 14 } 15 } 16 if(judge){ 17 res++; 18 } 19 } 20 return res; 21 } 22 };
方法二:
埃氏筛:
枚举没有考虑到数与数的关联性,因此难以再继续优化时间复杂度。接下来我们介绍一个常见的算法,该算法由希腊数学家厄拉多塞(Eratosthenes\rm EratosthenesEratosthenes)提出,称为厄拉多塞筛法,简称埃氏筛。
我们考虑这样一个事实:如果 xxx 是质数,那么大于 x的 x的倍数 2x,3x,…一定不是质数,因此我们可以从这里入手。
我们设 isPrime[i] 表示数 i 是不是质数,如果是质数则为 1,否则为 0。从小到大遍历每个数,如果这个数为质数,则将其所有的倍数都标记为合数(除了该质数本身),即 0,这样在运行结束的时候我们即能知道质数的个数。
这种方法的正确性是比较显然的:这种方法显然不会将质数标记成合数;另一方面,当从小到大遍历到数 x 时,倘若它是合数,则它一定是某个小于 x 的质数 y 的整数倍,故根据此方法的步骤,我们在遍历到 y时,就一定会在此时将 x 标记为 isPrime[x]=0。因此,这种方法也不会将合数标记为质数。
当然这里还可以继续优化,对于一个质数 x,如果按上文说的我们从 2x 开始标记其实是冗余的,应该直接从 x⋅x开始标记,因为 2x,3x,…这些数一定在 x 之前就被其他数的倍数标记过了,例如 2 的所有倍数,3 的所有倍数等
using namespace::std; class Solution { public: int countPrimes(int n){ vector<int> isPrime(n, 1); int ans = 0; for(int i=2;i<n;i++){ if(isPrime[i]){ ans++; if((long long)i*i<n){ for(int j=i*i;j<n;j+=i){ isPrime[j]=0; } } } } return ans; } };
2023-08-18
02:45:22