如何使用JS求得数组的最小公倍数和最大公约数
这次给大家带来如何使用JS求得数组的最小公倍数和最大公约数,使用JS求得数组的最小公倍数和最大公约数注意事项有哪些,下面就是实战案例,一起来看一下。
方法来自求多个数最小公倍数的一种变换算法(详见附录说明)
最小公倍数的算法由最大公约数转化而来。最大公约数可通过如下步骤求得:
(1) 找到a1,a2,..,an中的最小非零项aj,若有多个最小非零项则任取一个
(2) aj以外的所有其他非0项ak用ak mod aj代替;若没有除aj以外的其他非0项,则转到(4)
(3) 转到(1)
(4) a1,a2,..,an的最大公约数为aj
写了两个版本的javascript求公倍数和公约数,主要偏重于算法,没有太注意命名,很多就直接写的单字母名称。
0. 简单易懂的循环
function getMin(arr){ var min = Infinity arr.forEach(function(item){ if( item < min && item !=0 ){ min = item } }) return min } function howMuchZero(arr){ var zerocount = 0 arr.forEach( function(item){ item === 0 ? zerocount++ : zerocount } ) if(zerocount === arr.length -1) { return true } else return false } function maxpi(arr){ do { var min = getMin(arr) arr = arr.map((item)=> item===min? item:item%min ) } while (!howMuchZero(arr)) return getMin(arr) } function minMulti(arr){ var totalMulti = arr.reduce((pre,item)=> pre = pre * item ) var brr = arr.map((item)=> totalMulti/item ) var brr_maxpi = maxpi(brr) return totalMulti/brr_maxpi }
1. function套function
var arr_minMulti, arr_maxpi function minMulti(arr){ var totalmulti = arr.reduce((multi,curvalue) => multi * curvalue) if (totalmulti === 0) { arr_minMulti = 0 return } var marr = arr.map((item) => totalmulti/item) maxpisor(marr) arr_minMulti = totalmulti / arr_maxpi } function maxpisor(arr){ var min = getMin(arr) if(min === Infinity) { arr_maxpi = min return } var exparr = arr.filter(function(item){ return (item !== min && item !== 0) }) if(exparr.length === 0){ arr_maxpi = min return; } else{ var modearr = arr.map(function(item){ return (item === min||item===0)? item:item%min }) console.log(modearr,'modearr') maxpisor(modearr) } } function getMin(arr){ var min = Infinity arr.forEach(function(item){ if (item && item < min) { min = item } }) return min } arr =[13,20,10,26] minMulti(arr) console.log('最小公倍数',arr_minMulti)
2. object oriented 面向对象
function maxpisor(arr,origin){ this.arr = arr this.min = this._getMin(arr) this.maxpisor = this._getMaxp() if(origin){ this.minMulti = this._getMinMulti() } } maxpisor.prototype._getMin = function(arr) { var min = Infinity arr.forEach(item => min = (item && item < min)? item : min) return min } maxpisor.prototype._getMaxp = function() { var arr_maxpi var self = this, arr = this.arr function maxpisor(arr){ //console.log(self._getMin) var min = self._getMin.call(null,arr) console.log(min,'min') if(min === Infinity) { arr_maxpi = 0 return ; } var exparr = arr.filter( item => (item !== min && item != 0) ) if(exparr.length === 0){ arr_maxpi = min return; } else{ var modearr = arr.map(item => (item === min || item === 0)? item : item % min ) maxpisor(modearr) } } maxpisor(this.arr) return arr_maxpi } maxpisor.prototype._getMinMulti = function(){ var arr = this.arr, arr_minMulti var totalmulti = arr.reduce((multi,curvalue) => multi * curvalue) if (totalmulti === 0) { return 0 } else { var marr = arr.map((item) => totalmulti/item), b = new maxpisor(marr,false) arr_minMulti = totalmulti / b.maxpisor return arr_minMulti } } var a = new maxpisor([12,9,6],true) console.log(a)
附录:求多个数最小公倍数的一种变换算法原理分析
令[a1,a2,..,an] 表示a1,a2,..,an的最小公倍数,(a1,a2,..,an)表示a1,a2,..,an的最大公约数,其中a1,a2,..,an为非负整数。对于两个数a,b,有[a,b]=ab/(a,b),因此两个数最小公倍数可以用其最大公约数计算。但对于多个数,并没有[a1,a2,..,an]=M/(a1,a2,..,an)成立,M为a1,a2,..,an的乘积。例如:[2,3,4]并不等于24/(2,3,4)。即两个数的最大公约数和最小公倍数之间的关系不能简单扩展为n个数的情况。
这里对多个数最小公倍数和多个数最大公约数之间的关系进行了探讨。将两个数最大公约数和最小公倍数之间的关系扩展到n个数的情况。在此基础上,利用求n个数最大公约数的向量变换算法计算多个数的最小公倍数。
1.多个数最小公倍数和多个数最大公约数之间的关系
令p为a1,a2,..,an中一个或多个数的素因子,a1,a2,..,an关于p的次数分别为r1,r2,..,rn,在r1,r2,..,rn中最大值为rc1=rc2=..=rcm=rmax,最小值为rd1=rd2=..=rdt=rmin,即r1,r2,..,rn中有m个数所含p的次数为最大值,有t个数所含p的次数为最小值。例如:4,12,16中关于素因子2的次数分别为2,2,4,有1个数所含2的次数为最大值,有2个数所含2的次数为最小值;关于素因子3的次数分别为0,1,0,有1个数所含3的次数为最大值,有2个数所含3的次数为最小值。
对最大公约数有,只包含a1,a2,..,an中含有的素因子,且每个素因子次数为a1,a2,..,an中该素因子的最低次数,最低次数为0表示不包含[1]。
对最小公倍数有,只包含a1,a2,..,an中含有的素因子,且每个素因子次数为a1,a2,..,an中该素因子的最高次数[1]。
定理1:[a1,a2,..,an]=M/(M/a1,M/a2,..,M/an),其中M为a1,a2,..,an的乘积,a1,a2,..,an为正整数。
例如:对于4,6,8,10,有[4,6,8,10]=120,而M=4*6*8*10=1920,M/(M/a1,M/a2,..,M/an) =1920/(6*8*10,4*8*10,4*6*10,4*6*8)=1920/16=120。
证明:
M/a1,M/a2,..,M/an中p的次数都大于等于r1+r2+..+rn-rmax,且有p的次数等于r1+r2+..+rn-rmax的。这是因为
(1)M/ai中p的次数为r1+r2+..+rn-ri,因而M/a1,M/a2,..,M/an中p的次数最小为r1+r2+..+rn-rmax。
(2)对于a1,a2,..,an中p的次数最大的项aj(1项或多项),M/aj中p的次数为r1+r2+..+rn-rmax。
或者对于a1,a2,..,an中p的次数最大的项aj,M/aj中p的次数小于等于M/ak,其中ak为a1,a2,..,an中除aj外其他的n-1个项之一,而M/aj中p的次数为r1+r2+..+rn-rmax。
因此,(M/a1,M/a2,..,M/an)中p的次数为r1+r2+..+rn-rmax,从而M/(M/a1,M/a2,..,M/an)中p的次数为rmax。
上述的p并没有做任何限制。由于a1,a2,..,an中包含的所有素因子在M/(M/a1,M/a2,..,M/an)中都为a1,a2,..,an中的最高次数,故有[a1,a2,..,an]=M/(M/a1,M/a2,..,M/an)成立。
得证。
定理1对于2个数的情况为[a,b]=ab/(ab/a,ab/b)=ab/(b,a)=ab/(a,b),即[a,b]=ab/(a,b)。因此,定理1为2个数最小公倍数公式[a,b]=ab/(a,b)的扩展。利用定理1能够把求多个数的最小公倍数转化为求多个数的最大公约数。
2.多个数最大公约数的算法实现
根据定理1,求多个数最小公倍数可以转化为求多个数的最大公约数。求多个数的最大公约数(a1,a2,..,an)的传统方法是多次求两个数的最大公约数,即
(1)用辗转相除法[2]计算a1和a2的最大公约数(a1,a2)
(2)用辗转相除法计算(a1,a2)和a3的最大公约数,求得(a1,a2,a3)
(3)用辗转相除法计算(a1,a2,a3)和a4的最大公约数,求得(a1,a2,a3,a4)
(4)依此重复,直到求得(a1,a2,..,an)
上述方法需要n-1次辗转相除运算。
本文将两个数的辗转相除法扩展为n个数的辗转相除法,即用一次n个数的辗转相除法计算n个数的最大公约数,基本方法是采用反复用最小数模其它数的方法进行计算,依据是下面的定理2。
定理2:多个非负整数a1,a2,..,an,若aj>ai,i不等于j,则在a1,a2,..,an中用aj-ai替换aj,其最大公约数不变,即 (a1,a2,..,aj-1,aj,aj+1,..an)=(a1,a2,..,aj-1,aj-ai,aj+1,..an)。
例如:(34,24,56,68)=(34,24,56-34,68)=(34,24,22,68)。
证明:
根据最大公约数的交换律和结合率,有
(a1,a2,..,aj-1,aj,aj+1,..an)= ((ai,aj),(a1,a2,..,ai-1,ai+1,..aj-1,aj+1,..an))(i>j情况),或者
(a1,a2,..,aj-1,aj,aj+1,..an)= ((ai,aj),(a1,a2,..,aj-1,aj+1,..ai-1,ai+1,..an))(i 而对(a1,a2,..,aj-1,aj-ai,aj+1,..an),有 (a1,a2,..,aj-1,aj-ai,aj+1,..an)= ((ai, aj-ai),( a1,a2,..,ai-1,ai+1,.. aj-1,aj+1,..an))(i>j情况),或者 (a1,a2,..,aj-1,aj-ai,aj+1,..an)= ((ai, aj-ai),( a1,a2,..,aj-1,aj+1,.. ai-1,ai+1,..an))(i 因此只需证明(ai,aj)=( ai, aj-ai)即可。 由于(aj-ai)= aj-ai,因此ai,aj的任意公因子必然也是(aj-ai)的因子,即也是ai,( aj-ai)的公因子。由于aj = (aj-ai)+ai,因此ai,( aj-ai)的任意公因子必然也是aj的因子,即也是ai,aj的公因子。所以,ai,aj的最大公约数和ai,(aj-ai) 的最大公约数必须相等,即(ai,aj)=(ai,aj-ai)成立。 得证。 定理2类似于矩阵的初等变换,即 令一个向量的最大公约数为该向量各个分量的最大公约数。对于向量 求多个数的最大公约数采用反复用最小数模其它数的方法,即对其他数用最小数多次去减,直到剩下比最小数更小的余数。令n个正整数为a1,a2,..,an,求多个数最大共约数的算法描述为: (1)找到a1,a2,..,an中的最小非零项aj,若有多个最小非零项则任取一个 (2)aj以外的所有其他非0项ak用ak mod aj代替;若没有除aj以外的其他非0项,则转到(4) (3)转到(3) (4)a1,a2,..,an的最大公约数为aj 例如:对于5个数34, 56, 78, 24, 85,有 (34, 56, 78, 24, 85)=(10,8,6,24,13)=(4,2,6,0,1)=(0,0,0,0,1)=1, 对于6个数12, 24, 30, 32, 36, 42,有 (12, 24, 30, 32, 36, 42)=(12,0,6,8,0,6)=(0,0,0,2,0,6)=(0,0,0,2,0,0)=2。 3. 多个数最小共倍数的算法实现 求多个数最小共倍数的算法为: (1)计算m=a1*a2*..*an (2)把a1,a2,..,an中的所有项ai用m/ai代换 (3)找到a1,a2,..,an中的最小非零项aj,若有多个最小非零项则任取一个 (4)aj以外的所有其他非0项ak用ak mod aj代替;若没有除aj以外的其他非0项,则转到(6) (5)转到(3) (6)最小公倍数为m/aj 上述算法在VC环境下用高级语言进行了编程实现,通过多组求5个随机数最小公倍数的实例,与标准方法进行了比较,验证了其正确性。标准计算方法为:求5个随机数最小公倍数通过求4次两个数的最小公倍数获得,而两个数的最小公倍数通过求两个数的最大公约数获得。 5. 结论 计算多个数的最小公倍数是常见的基本运算。n个数的最小公倍数可以表示成另外n个数的最大公约数,因而可以通过求多个数的最大公约数计算。求多个数最大公约数可采用向量转换算法一次性求得。 相信看了本文案例你已经掌握了方法,更多精彩请关注php中文网其它相关文章! 推荐阅读: Atas ialah kandungan terperinci 如何使用JS求得数组的最小公倍数和最大公约数. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Perbandingan prestasi kaedah membalik nilai kunci tatasusunan PHP menunjukkan bahawa fungsi array_flip() berprestasi lebih baik daripada gelung for dalam tatasusunan besar (lebih daripada 1 juta elemen) dan mengambil masa yang lebih singkat. Kaedah gelung untuk membalikkan nilai kunci secara manual mengambil masa yang agak lama.

Fungsi array_group_by PHP boleh mengumpulkan elemen dalam tatasusunan berdasarkan kekunci atau fungsi penutupan, mengembalikan tatasusunan bersekutu dengan kuncinya ialah nama kumpulan dan nilainya ialah tatasusunan elemen kepunyaan kumpulan.

Fungsi array_group() PHP boleh digunakan untuk mengumpulkan tatasusunan dengan kunci yang ditentukan untuk mencari elemen pendua. Fungsi ini berfungsi melalui langkah berikut: Gunakan key_callback untuk menentukan kunci kumpulan. Secara pilihan, gunakan value_callback untuk menentukan nilai kumpulan. Kira elemen terkumpul dan kenal pasti pendua. Oleh itu, fungsi array_group() sangat berguna untuk mencari dan memproses elemen pendua.

Ya, dalam banyak bahasa pengaturcaraan, tatasusunan boleh digunakan sebagai parameter fungsi, dan fungsi itu akan menjalankan operasi pada data yang disimpan di dalamnya. Sebagai contoh, fungsi printArray dalam C++ boleh mencetak elemen dalam tatasusunan, manakala fungsi printArray dalam Python boleh melintasi tatasusunan dan mencetak elemennya. Pengubahsuaian yang dibuat pada tatasusunan oleh fungsi ini juga ditunjukkan dalam tatasusunan asal dalam fungsi panggilan.

Melalui fungsi uksort() dan fungsi perbandingan tersuai compareKeyLengths, tatasusunan PHP boleh diisih mengikut panjang nama kunci tatasusunan sambil mengekalkan nama kunci. Fungsi perbandingan mengira perbezaan dalam panjang kunci dan mengembalikan integer, dan uksort() mengisih tatasusunan mengikut integer ini. Di samping itu, kes praktikal menunjukkan cara mengisih rekod daripada pangkalan data mengikut panjang nama medan.

Persilangan dan penyatuan tatasusunan boleh dikira dengan cekap menggunakan kelas pengumpulan PHP Langkah-langkah khusus adalah seperti berikut: Gunakan kaedah intersect() untuk mengira persilangan: elemen yang muncul dalam dua tatasusunan pada masa yang sama. Gunakan kaedah union() untuk mengira kesatuan: elemen yang muncul dalam mana-mana tatasusunan. Kes praktikal: Bandingkan kandungan troli beli-belah untuk memahami produk bertindih pengguna dan produk unik.

Tiga algoritma biasa untuk menukar nilai kunci tatasusunan dalam PHP mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri: array_flip(): mudah dan cekap, tetapi nilainya mestilah unik dan tidak boleh mengendalikan tatasusunan berbilang dimensi. Traversal manual: boleh mengendalikan tatasusunan berbilang dimensi dan mengawal pengecualian, tetapi kodnya lebih panjang dan kurang cekap. ksort()+array_keys(): boleh mengendalikan sebarang jenis tatasusunan dan mengawal susunan isihan, tetapi ia kurang cekap. Kes praktikal menunjukkan bahawa array_flip() adalah yang paling cekap, tetapi apabila berurusan dengan tatasusunan berbilang dimensi, traversal manual adalah lebih sesuai.

Perbandingan kerumitan masa algoritma tatasusunan dan senarai terpaut: mengakses tatasusunan O(1), senarai terpaut O(n), senarai terpaut O(1)/O(n); ), senarai terpaut O(n) (n); tatasusunan carian O(n), senarai terpaut O(n).
