C#如何實(shí)現(xiàn)斐波那契數(shù)列

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什么是斐波那契數(shù)列?經(jīng)典數(shù)學(xué)問題之一;斐波那契數(shù)列,又稱黃金分割數(shù)列,指的是這樣一個(gè)數(shù)列:1、1、2、3、5、8、13、21、……想必看到這個(gè)數(shù)列大家很容易的就推算出來后面好幾項(xiàng)的值,那么到底有什么規(guī)律,簡單說,就是前兩項(xiàng)的和是第三項(xiàng)的值,用遞歸算法計(jì)第50位多少。

這個(gè)數(shù)列從第3項(xiàng)開始,每一項(xiàng)都等于前兩項(xiàng)之和。

斐波那契數(shù)列:{1,1,2,3,5,8,13,21...}

遞歸算法,耗時(shí)最長的算法,效率很低。

public static long CalcA(int n)
{
  if (n <= 0) return 0;
  if (n <= 2) return 1;
  return checked(CalcA(n - 2) + CalcA(n - 1));
}

通過循環(huán)來實(shí)現(xiàn)

public static long CalcB(int n)
{
  if (n <= 0) return 0;
  var a = 1L;
  var b = 1L;
  var result = 1L;
  for (var i = 3; i <= n; i++)
  {
    result = checked(a + b);
    a = b;
    b = result;
  }
  return result;
}

通過循環(huán)的改進(jìn)寫法

public static long CalcC(int n)
{
  if (n <= 0) return 0;
  var a = 1L;
  var b = 1L;
  for (var i = 3; i <= n; i++)
  {
    b = checked(a + b);
    a = b - a;
  }
  return b;
}

通用公式法

/// <summary>
/// F(n)=(1/√5)*{[(1+√5)/2]^n - [(1-√5)/2]^n}
/// </summary>
/// <param name="n"></param>
/// <returns></returns>
public static long CalcD(int n)
{
  if (n <= 0) return 0;
  if (n <= 2) return 1; //加上,可減少運(yùn)算。
  var a = 1 / Math.Sqrt(5);
  var b = Math.Pow((1 + Math.Sqrt(5)) / 2, n);
  var c = Math.Pow((1 - Math.Sqrt(5)) / 2, n);
  return checked((long)(a * (b - c)));
}

其他方法

using System;
using System.Diagnostics;


namespace Fibonacci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ulong result;

      int number = 10;
      Console.WriteLine("************* number={0} *************", number);

      Stopwatch watch2 = new Stopwatch();
      watch2.Start();
      result = F1(number);
      watch2.Stop();
      Console.WriteLine("F1({0})=" + result + " 耗時(shí):" + watch2.Elapsed, number);

      Stopwatch watch3 = new Stopwatch();
      watch3.Start();
      result = F2(number);
      watch3.Stop();
      Console.WriteLine("F2({0})=" + result + " 耗時(shí):" + watch3.Elapsed, number);

      Stopwatch watch4 = new Stopwatch();
      watch4.Start();
      result = F3(number);
      watch4.Stop();
      Console.WriteLine("F3({0})=" + result + " 耗時(shí):" + watch4.Elapsed, number);

      Stopwatch watch5 = new Stopwatch();
      watch5.Start();
      double result4 = F4(number);
      watch5.Stop();
      Console.WriteLine("F4({0})=" + result4 + " 耗時(shí):" + watch5.Elapsed, number);

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("結(jié)束");
      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// 迭代法
    /// </summary>
    /// <param name="number"></param>
    /// <returns></returns>
    private static ulong F1(int number)
    {
      if (number == 1 || number == 2)
      {
        return 1;
      }
      else
      {
        return F1(number - 1) + F1(number - 2);
      }
      
    }

    /// <summary>
    /// 直接法
    /// </summary>
    /// <param name="number"></param>
    /// <returns></returns>
    private static ulong F2(int number)
    {
      ulong a = 1, b = 1;
      if (number == 1 || number == 2)
      {
        return 1;
      }
      else
      {
        for (int i = 3; i <= number; i++)
        {
          ulong c = a + b;
          b = a;
          a = c;
        }
        return a;
      }
    }

    /// <summary>
    /// 矩陣法
    /// </summary>
    /// <param name="n"></param>
    /// <returns></returns>
    static ulong F3(int n)
    {
      ulong[,] a = new ulong[2, 2] { { 1, 1 }, { 1, 0 } };
      ulong[,] b = MatirxPower(a, n);
      return b[1, 0];
    }

    #region F3
    static ulong[,] MatirxPower(ulong[,] a, int n)
    {
      if (n == 1) { return a; }
      else if (n == 2) { return MatirxMultiplication(a, a); }
      else if (n % 2 == 0)
      {
        ulong[,] temp = MatirxPower(a, n / 2);
        return MatirxMultiplication(temp, temp);
      }
      else
      {
        ulong[,] temp = MatirxPower(a, n / 2);
        return MatirxMultiplication(MatirxMultiplication(temp, temp), a);
      }
    }

    static ulong[,] MatirxMultiplication(ulong[,] a, ulong[,] b)
    {
      ulong[,] c = new ulong[2, 2];
      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 2; j++)
        {
          for (int k = 0; k < 2; k++)
          {
            c[i, j] += a[i, k] * b[k, j];
          }
        }
      }
      return c;
    }
    #endregion

    /// <summary>
    /// 通項(xiàng)公式法
    /// </summary>
    /// <param name="n"></param>
    /// <returns></returns>
    static double F4(int n)
    {
      double sqrt5 = Math.Sqrt(5);
      return (1/sqrt5*(Math.Pow((1+sqrt5)/2,n)-Math.Pow((1-sqrt5)/2,n)));
    }
  }
}

OK,就這些了。用的long類型來存儲(chǔ)結(jié)果,當(dāng)n>92時(shí)會(huì)內(nèi)存溢出。

C#是什么

C#是一個(gè)簡單、通用、面向?qū)ο蟮木幊陶Z言,它由微軟Microsoft開發(fā),繼承了C和C++強(qiáng)大功能,并且去掉了一些它們的復(fù)雜特性,C#綜合了VB簡單的可視化操作和C++的高運(yùn)行效率,以其強(qiáng)大的操作能力、優(yōu)雅的語法風(fēng)格、創(chuàng)新的語言特性和便捷的面向組件編程從而成為.NET開發(fā)的首選語言,但它不適用于編寫時(shí)間急迫或性能非常高的代碼,因?yàn)镃#缺乏性能極高的應(yīng)用程序所需要的關(guān)鍵功能。

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網(wǎng)站題目:C#如何實(shí)現(xiàn)斐波那契數(shù)列
文章出自:http://bm7419.com/article48/isgshp.html

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