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[原创] 批量测试的最佳效率

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发表于 2010-1-20 02:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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有$N$枚硬币,不知真假。每枚硬币是假币的概率$p$是独立的,且均为$1/100$。我们有一架天平和足够多的真币。真币都是一样重的。假币的重量参差不齐,但都比真币稍轻。所以我们把若干枚真币放在天平的一端,把相同数量的未知的硬币放在另一端。若天平平衡,说明未知的硬币全部都是真币。若天平不平衡,说明未知的硬币里面有假币。我们希望用尽可能少的称量次数$m$把$N$枚硬币的真假全部辨别出来。求$lim_{N->\infty}N/m$的最大值。可参阅http://tieba.baidu.com/f?kz=554401316此题与之基本等价。希望能把结论推广到任意的$p$值。
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发表于 2010-1-26 12:04:15 | 显示全部楼层
每次称一组(x枚) 若全真,称下一组,即1次辨清一组 若有假,逐一称本组,即x+1次辨清一组 一组全真的概率为P=0.99^x 所以辨清一组所需次数的期望为E(x)=P+(1-P)(x+1) x最优值可求 现在估计x=10,于是E(10)=1.95.... 于是lim(N/m)>5
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发表于 2010-9-17 11:49:03 | 显示全部楼层
这个题目最复杂的地方在于第一次分组测试以后,对于那些含假币的组,我们可以再次重新分组测试 而这时,重新分组以后这些硬币是否假币的分布就不是独立的了,很难分析。 我们可以先仅仅考虑一个简单一些的问题,即被分到一组以后的那些银币不会再次和其它组重新混合分组测试。 那么问题要简单很多,我们在计算过程中会遇到两种模型: 1.给定n个硬币,每枚是假币的概率为p而且独立 2.对于情况1添加了一个约束,就是至少含一枚假币。 对于情况1,相当于有$n+1$种不同的情况,分别是含0,1,...,n枚假币,其中含k枚假币的概率为${C_n^k}p^k(1-p)^{n-k}$ 而对于情况2,相当于情况1中扣除了含0枚假币的情况,所以含k枚假币的概率为${C_n^kp^k(1-p)^{n-k}}/{1-(1-p)^n}(k>=1)$ 我们将情况1需要的最少测量次数期望值记为$A(n,p)$,而情况2需要的次数期望值为$B(n,p)$ 显然$A(0,p)=B(0,p)=0,A(1,p)=1,B(1,p)=0$ 对于情况1,我们可以选择一次测量u个硬币,那么在这种情况下,这u个硬币不含假币的概率为$(1-p)^u$,而余下n-u个硬币状态为知 所以我们得出 $A(N,p)<=min{(1-p)^u*A(N-u,p)+(1-(1-p)^u)(B(u,p)+A(N-u,p))+1,1<=u<=N}=min{1+A(N-u,p)+(1-(1-p)^u)B(u,p),1<=u<=N}$ 而对于情况2,我们也可以饿选择一次测量其中任意u个硬币,那么在这种情况下, 这u个硬币不含假币说明余下N-u个硬币至少含一个假币 而如果这u个硬币含假币,那么余下N-u个硬币完全独立 相当于N个硬币(假设有区分顺序的N个)中假币分布情况共$2^N-1$种不同等概率情况(去除了全部真币的情况) 其中前u个不含假币的情况的概率为${(1-p)^u(1-(1-p)^(N-u))}/{1-(1-p)^N}={(1-p)^u-(1-p)^N}/{1-(1-p)^N}$ 而前u个含假币的概率为$1-{(1-p)^u-(1-p)^N}/{1-(1-p)^N}={1-(1-p)^u}/{1-(1-p)^N}$ 于是我们得出 $B(N,p)<=min{{(1-p)^u-(1-p)^N}/{1-(1-p)^N}*B(N-u,p)+{1-(1-p)^u}/{1-(1-p)^N}*(B(u,p)+A(N-u,p))+1,1<=u<=N-1}$ 现在我们可以使用动态规划计算出A和B的上界。 在得出A(k,p)以后,如果有充分大的N个硬币,其中假币数目期望为$Np$,而如果我们每k个分成一组,那么第一次需要测试$N/k$次, 然后平均来说,余下的组的数目期望为$(1-(1-p)^k)*N/k$组,其中每组还需要测试$B(k,p)$次,所以总测试次数为 $N/k+(1-(1-p)^k)*B(k,p)*N/k$,它同期望假币数目的比例为${kp}/{1+(1-(1-p)^k)*B(k,p)}$,于是我们需要找到这个比例最大的k 这个在k=89时取到,为0.103715. 当然这个数据还没有达到Fans的最有方案,主要就是没有考虑重新分组测试。 不过如果考虑重新分组测试,那么概率的计算就会比较麻烦,因为硬币的概率已经不再相互独立了
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发表于 2010-9-19 06:43:05 | 显示全部楼层
现在结果可以改善到0.090419157711,不过很难突破了
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发表于 2010-9-19 07:26:57 | 显示全部楼层
上面弄错了,应该是可以达到0.110157
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发表于 2010-9-19 07:44:21 | 显示全部楼层
思路是以信息熵作为标准,所以我们需要尽量让每次测量的硬币全部真币的概率尽量接近0.5 比如第一趟可以每69枚一起测量。测量结束后,余下硬币是伪币的概率要大概增加一倍。 于是下一趟大概每34枚一起测量(为了破除相关性,将第一趟不同组的硬币放在一起) 然后接下去分别17枚,8枚和4枚一起测量。 5趟平均花费大概在$1/69+1/{2*34}+1/{4*17}+1/{8*8}+1/{16*4}$次,余下大概还有$1/64$的硬币。 而余下硬币只要逐一测量就可以,(而实际上还可以根据前面的信息适量缩小)。比如我们已经知道某4个硬币中必然有一个伪币,如果其中前3个得出都是真币,那么最后一个不用测量了。
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发表于 2010-9-19 07:45:39 | 显示全部楼层
而另外一方面从信息熵角度来看,上界是0.12377
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 楼主| 发表于 2018-3-21 12:12:24 | 显示全部楼层
我没有考虑重新分组。

我的方案如下。

假设在初始状态下,有一堆数量足够多的待测硬币。

我们从中拿出$69$枚硬币一起测量,

如果为真,则移除这$69$枚真币后又回到了初始状态;

如果有假,则去到了【状态$69$】(【状态$k$】表示我们已经确定$k$枚硬币里必有$1$枚假币)。

在【状态$69$】的操作如下。

拿前$32$枚硬币测量,

如果为真,则移除这$32$枚真币后就去到了【状态$37$】;

如果有假,则把后$37$枚硬币放回待测硬币堆里去之后就去到了【状态$32$】。

其余状态类似操作,只是分组不同。

各种状态的分组方案如下:

$69: 32,37$
$37: 16,21$
$32: 16,16$
$21: 8,13$
$16: 8,8$
$13: 5,8$
$8: 4,4$
$5: 2,3$
$4: 2,2$
$3: 1,2$
$2: 1,1$
$1: $必为假币,移除后回到初始状态

该方案的效率如下:

平均每次测量能检测出的假币数量约为$0.1233805259061832$枚;

平均需要$8.105006788189457$次测量才能检测出$1$枚假币。

与$1$楼链接里KeyTo9のFans给出的结果一致。

#####

上述分组方案就是不考虑重新分组的最佳方案了。

如果考虑重新分组,则可以获得更高的效率,

但最佳效率不可能高于$0.12377289096543269537981032191172$枚假币/次,

或者不可能低于$8.0793135895911172824866333703569$次测量/枚。

而重新分组的复杂度呈指数级增长,难以找到最佳方案。
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