zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 统治世界的十大算法

    软件正在统治世界。而软件的核心则是算法。算法千千万万。又有哪些算法属于“皇冠上的珍珠”呢?Marcos Otero 给出了他的看法

    什么是算法?

    通俗而言,算法是一个定义明白的计算过程,能够一些值或一组值作为输入并产生一些值或一组值作为输出。

    因此算法就是将输入转为输出的一系列计算步骤。

    —Thomas H. Cormen。Chales E. Leiserson,算法入门第三版

    简而言之,算法就是可完毕特定任务的一系列步骤,它应该具备三大特征:

    1、有限

    2、指令明白

    3、有效

    下面是 Marcos Otero 推荐的十大算法:

    1、归并排序、高速排序及堆积排序


    最好的排序算法跟需求密切相关,非常难评判。

    可是从使用上说,这三种的使用频率更高。

    归并排序由冯•诺依曼于 1945 年发明。这是一种基于比較的排序算法,採用分而治之的办法解决这个问题,其阶是 O(n^2)。

    高速排序可採用原地切割方法。也可採用分而治之算法。这不是一种稳定的排序算法。但对于基于 RAM(内存)的数组排序来说很有效。

    堆排序採用优先级队列来降低数据中的搜索时间。该算法也是原地算法,并不是稳定排序。
    这些排序算法相对于曾经的冒泡排序算法等有了巨大改进,实际上我们今天的数据挖掘、人工智能、链接分析及包含 web 在内的大多数计算工具都要感谢它们。

    2、傅里叶变换与高速傅里叶变换


    我们的整个数字世界都使用这两个简单但很强大的算法,其作用是将信号从时域转为频域或者反之。

    实际上,你看得到这篇文章得感谢这些算法。

    互联网、你的 WiFi、智能手机、电话、计算机、路由器、卫星。差点儿全部内置有计算机的东西都会以各种方式使用这两算法。假设不研究这些算法,你就拿不到电子、计算或通信方面的学位。

    3、迪杰斯特拉(Dijkstra)算法

    Dijkstra是一种图谱搜索算法。

    很多问题都能够建模为图谱,然后利用 Dijkstra 寻找两个节点之间的最短路径。

    假设没有 Dijkstra 算法,互联网的运营效率必将大大减少。

    尽管今天我们已经有了更好的寻找最短路径的解决方式,但出于稳定性的要求,Dijkstra 算法仍然被非常多系统使用。

    4、RSA算法

    假设没有password术和网络安全,互联网就不会像今天一样重要,由于电子商务和电子交易须要这些技术来确保交易安全。而RSA算法是最重要的password学算法之中的一个。

    该算法由同名公司的创始人(Ron Rivest、Adi Shamir 和 Leonard Adleman)开发。它让password学普及到了千家万户并奠定了password术的应用基础。

    RSA 要解决的问题既简单又复杂:怎样在独立平台与终于用户之间共享公钥。其解决方式是加密。RSA 加密的基础是一个十分简单的数论事实:将两个大素数相乘十分easy,可是想要对其乘积进行因式分解却极其困难。因此能够将乘积公开作为加密密钥。

    但在分布式计算和量子计算机理论日趋成熟的今天,RSA 加密安全性受到了挑战。

    5、安全哈希算法(SHA)

    这个实际上并不算是算法,而是由美国国家标准技术研究所开发的一系列password杂凑函数。可是这系列函数是全世界运作的基石。

    应用商店。电子邮件、反病毒、浏览器等在使用SHA系列函数,SHA 函数可用来确定下载的东西是否自己想要的东西。还是说遭遇了中间人攻击或钓鱼攻击。

    6、整数因子分解

    这是一个在计算领域使用频繁的数学算法。假设没有这一算法,password术就会变得不安全得多。

    整数因子分解是用来将一个合数分解成一系列素因子的一系列步骤。

    整数因子分解可被视为是 FNP 问题(FNP 是难以解决的典型 NP 问题的扩展)。

    很多password协议均基于难以分解的大型合数或相关问题。

    例如说前面提到的 RSA 问题。假设有算法可以有效分解随意数字。那么就会使得基于 RSA 的公钥password系统陷入不安全的境界。

    而量子计算的诞生则令此问题的解决变得easy,从而也打开了一个全新的领域,可利用量子世界的属性来令系统更加安全。

    7、链接分析


    在互联网时代,不同实体间关系的分析至关重要。

    从搜索引擎和社交网络到营销分析工具。每一个人都想找出互联网的真正结构。

    链接分析无疑是公众对算法的最大困惑与迷思之中的一个。其问题在于进行链接分析有不同的方式。而添加一些特征就会令每一算法略有不同(从而使得算法受到专利保护)。但基本上这些算法都是类似的。

    链接分析算法首先由 Gabriel Pinski 和 Francis Narin 在 1976 年发明。其背后的思路非常easy,即把图谱以矩阵的形式表示。从而转为特征值问题,而特征值有助于了解图谱结构及每一个节点的相对重要性。

    Google 的 PageRank,Facebook 展示新闻源。Google+,Facebook 朋友推荐,LinkedIn 工作及联系人推荐,Netflix 与 Hulu 的电影推荐。YouTube 视频推荐等均使用了链接分析算法。尽管每一个都有不同的目标和參数,但其背后的数学是一样的。

    虽然 Google 似乎是利用此类算法的第一家公司,可是实际上百度创始人李彦宏在 Google 诞生 2 两年前做的搜索引擎“RankDex”已经利用这样的思路来进行搜索排名了。

    8、比例积分微分算法

    假设你用过飞机、汽车、微型服务或手机网络。假设你在工厂呆过或者见过机器人。那么你已经见识过这一PID算法的作用了。

    该算法利用了控制回路机制来让期望输出信号与实际输出信号之间的错误降到最小。

    仅仅要须要信号处理或须要电子系统来控制自己主动化的机械、水力或热力系统就要用到它。

    因此能够说假设没有这一算法,人类的现代文明将不复存在。

    9、数据压缩算法

    数据压缩算法无疑是非常重要的,由于差点儿在全部的结构中都要用到。除了最明显的压缩文档以外。网页下载时也会压缩。视频游戏、视频、音乐、数据存储、云计算、数据库等等也都要使用压缩算法。

    能够说差点儿全部应用都要使用压缩算法。

    压缩算法令系统更有效成本更低,可是要想确定哪一个最重要却非常困难,由于应用不同。使用的压缩算法从 zip 到 mp3、JPEG 或 MPEG-2 各异。

    10、随机数生成算法

    非常多应用都须要随机数。像 interlink connection,password系统、视频游戏、人工智能、优化、问题的初始条件。金融等都须要生成随机数。但实际上眼下我们并没有“真正”的随机数生成器,虽然有一些伪随机数生成器也是非常有效的。

    当然。十大算法也可能给有凑数之嫌,审视的角度不同对算法的重要性看法也会非常不一样。假设你觉得这一榜单有错漏的地方。最好还是在评论中贡献你的意见。

  • 相关阅读:
    Assigning to 'id<UINavigationControllerDelegate,UIImagePickerControllerDelegate> _Nullable' from incompatible type 'InfchangeVC *const __strong'
    yum源 epel源 no package available 更换国内yum源
    zabbix安装 报错 socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)]
    一步一步超级详细的zabbix安装教程
    二进制、八进制、十进制与十六进制
    Linux面试题2
    uniq命令
    tr命令
    Linux面试题
    Ubuntu 14.04更换内核
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/slgkaifa/p/7003030.html
Copyright © 2011-2022 走看看