【面试经典 150 | 数学】阶乘后的零

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本专栏专注于分析与讲解【面试经典150】算法,两到三天更新一篇文章,欢迎催更……

专栏内容以分析题目为主,并附带一些对于本题涉及到的数据结构等内容进行回顾与总结,文章结构大致如下,部分内容会有增删:

  • Tag:介绍本题牵涉到的知识点、数据结构;
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  • 题目解读:复述题目(确保自己真的理解题目意思),并强调一些题目重点信息;
  • 解题思路:介绍一些解题思路,每种解题思路包括思路讲解、实现代码以及复杂度分析;
  • 知识回忆:针对今天介绍的题目中的重点内容、数据结构进行回顾总结。

Tag

【数学-阶乘】


题目来源

172. 阶乘后的零


题目解读

给你一个整数 n,求出 n! 的结果中尾部 0 的数量,其中:

n ! = n ∗ ( n − 1 ) ∗ ( n − 2 ) ∗ . . . ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1 n!=n*(n-1)*(n-2)*...*3*2*1 n!=n(n1)(n2)...321


解题思路

学习 官方题解.

方法一:数学+优化计算

n! 尾零的数量即为 n! 中因子 10 的个数,而 10 = 2 x 5,因此转换成求 n! 中质因子 2 的个数和 质因子 5 的个数的较小值。

由于质因子 5 的个数不会大于质因子 2 的个数(证明如下),我们可以仅考虑质因子 5 的个数 。n! 中质因子 5 的个数等于 [1, n] 的每个数的质因子 5 的个数之和,我们可以遍历 [1, n] 的所有 5 的倍数求出。

代码 1

class Solution {
public:
	int trailingZeroes(int n) {
		int cout_5 = 0;
		for (int i = 5; i <= n; i += 5) {
			int cur = i;
			while (cur % 5 == 0) {
				cout_5++;
				cur /= 5;
			}	
		}
		return cout_5;
	}
};

证明

[1, n]p 的倍数有 n 1 = ⌊ n p ⌋ n_1= \lfloor{\frac{n}{p}} \rfloor n1=pn,这些数至少贡献出了 n 1 n_1 n1 个质因子 p。一般地,[1, n] 中质因子 p 的个数为

∑ k = 1 ∞ ⌊ n p k ⌋ \sum_{k=1}^{\infty}{\lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor} k=1pkn

上式表明,n 不变,p 越大,质因子的个数越小,因此 [1, n] 中质因子 5 的个数不会大于质因子 2 的个数。证毕。

优化

[1, n] 中质因子 5 的个数为:

∑ k = 1 ∞ ⌊ n 5 k ⌋ \sum_{k=1}^{\infty}{\lfloor \frac{n}{5^k} \rfloor} k=15kn

因此我们可以通过不断将 n 除以 5,并将结果累加即得到答案。

代码 2

class Solution {
public:
    int trailingZeroes(int n) {
        int res = 0;
        while (n) {
            n /= 5;
            res += n;
        }
        return res;
    }
};

复杂度分析

时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)。优化后的时间复杂度为 O ( l o g n ) O(logn) O(logn)

空间复杂度: O ( 1 ) O(1) O(1)


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