斐波那契指的是这样一个数列:1、1、2、3、5、8、13、21、34......在数学上,斐波纳契数列以如下被以递归的方式界说:F(1)=1,F(2)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n>=2,n∈N*);随着数列项数的增添,前一项与后一项之比越来越迫近黄金分割的数值0.6180339887..…
问题来了,怎样用代码实现一个斐波那契数列呢?下面是一些方式的总结;
一提到斐波那契数列估量很多人和我的第一反应是一样的,那即是递归。用递归的方式实现一下,代码如下:
function fabonacci(n) { if (n === 0) { return 0; } else if (n === 1) { return 1; } else { return fabonacci(n - 1) + fabonacci(n -2); } } var start = new Date(); var result = fabonacci(50); var end = new Date(); console.log('迭代', result, end.getTime() - start.getTime());
如上我以n=50为例,测算了一下fn(50)所需要的时间,差点吓死宝宝,255s才出谜底,也就是说4分多一点才算出来!!!细剖析下缘故原由:
= (f(1) + f(0)) + f(1)
var cache = { 0: 0, 1: 1 } function fabonacci(n) { if (typeof cache[n] === 'number') { return cache[n]; } var result = cache[n] = fabonacci(n - 1) + fabonacci(n - 2); return result; } var start = new Date(); var result = fabonacci(50); var end = new Date(); console.log('方式二', result, end.getTime() - start.getTime());
优雅一点的写法如下:
var cache = { 0: 0, 1: 1 } function fabonacci(n) { return typeof cache[n] === 'number' ? cache[n] : cache[n] = fabonacci(n - 1) + fabonacci(n - 2); }
其中cache也可以换成数组写法如下:
var cache = [0, 1]; function fabonacci(n) { return typeof cache[n] === 'number' ? cache[n] : cache[n] = fabonacci(n - 1) + fabonacci(n - 2); }
有的同志可能喜欢函数式的写法,写法如下:
function fabonacci() { var cache = { 0: 0, 1: 1 } return function fabonacci_(n) { return typeof cache[n] === 'number' ? cache[n] : cache[n] = fabonacci_(n - 1) + fabonacci_(n - 2); } } var start = new Date(); var result = fabonacci()(50); var end = new Date(); console.log('方式二4', result, end.getTime() - start.getTime());
你会惊讶的发现,这个大大缩短了运算时间,只要4ms。时间复杂度为O(n),空间复杂度为O(n)
递归是往里探寻,比n小的每个值都要重算一遍,同样比n-1小的每一个值都要重新算一遍。 而for循环有点相反的意思,它是从底层算起,知道到达fn(n)。
function fabonacci(n) { var last = 0; var laster = 1; var current = last; for (var i = 1; i <= n; i++) { last = laster; laster = current; current = last + laster; } return current; } var start = new Date(); var result = fabonacci(50); var end = new Date(); console.log('方式三1', result, end.getTime() - start.getTime());
该方式变量处置太多,故做了下面的优化版本,制止多个变量的改变
function fabonacci(n) { function fabonacci_(n, a, b) { if (n === 0) { return a; //注重这里是a,小编第一次写时,写成了0,依旧停留在迭代的头脑 } else { return fabonacci_(n - 1, b, a + b); } } return fabonacci_(n, 0, 1); }
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