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            <dd id="pjuwb"></dd>
            <abbr id="pjuwb"></abbr>
            

    
            

            




            







												


        

            
	
	
            
	
	
            
		
					
	
            
		
            
			
            
				AC自動機模板題——HDU2222
			
            
 			Posted on 2011-10-19 19:47 Mato_No1 閱讀(971) 評論(0)  編輯 收藏 引用  所屬分類: 字符串匹配 
			
			


		
            
		
            具體題目見HDU2222,其實就是一個裸的多串匹配的問題(給出一個主串和N個子串,求出幾個子串在主串中出現過)。

            我真是太沙茶了……這么水的題目調了N久,找了N位神犇幫我看代碼,最終才找出來BUG……

            易疵點:
            (1)本題的子串是可以相同的,此時Trie的每個結點要設一個mul值,表示該結點對應的字符串在所有子串中重復的次數,另外,不要為了省空間把mul定義成char型,有可能所有的字符串全相同,因此需要定義成int(事實證明不會爆空間),這是本沙茶被折磨了這么久的主要原因;
            (2)Trie采用靜態存儲,0號結點作為空結點(NULL),因此真正的結點編號從1開始,另外root一般都是1號結點;
            (3)注意在建立自動機以及匹配的時候,所有要沿fail上溯的地方,其邊界都是0(NULL,注意不是root)或者找到一個有對應子結點的結點。注意到0還沒有找到的處理方法:在建立自動機的時候,將T[j]置為root;在匹配的時候,將x置為root;

            代碼(模板)(那些標了Attention的地方都是易疵的): 

            #include <iostream>
            #include             <stdio.h>
            #include             <string>
            using namespace std;
            using std::string;
            #define re(i, n) for (int i=0; i<n; i++)
            #define root 1
            const int MAXN = 500001, MAXLEN = 1000001, SZ = 26, INF = ~0U >> 2;
            struct node {
                            int mul, ch[SZ], fail;    //Attention
            } T[MAXN];
            int N, Q[MAXN], res;
            string s0, A;
            char tmp[MAXLEN], tmp0[51];
            void ins()
            {
                            int len = s0.length(), x = root, c;
                re(i, len) {
                    c             = s0[i] - 97;
                                if (!T[x].ch[c]) {T[x].ch[c] = ++N; T[N].mul = 0; re(j, SZ) T[N].ch[j] = 0;}
                    x             = T[x].ch[c];
                }
                T[x].mul            ++;
            }
            void mkf()
            {
                Q[            0= root; T[root].fail = 0;
                            int i, j, x;
                            for (int front=0, rear=0; front<=rear; front++) {
                    i             = Q[front];
                    re(k, SZ)             if (j = T[i].ch[k]) {
                        x             = T[i].fail;
                                    while (x && !T[x].ch[k]) x = T[x].fail;        //Attention
                        if (x) T[j].fail = T[x].ch[k]; else T[j].fail = root;    //Attention
                        Q[++rear] = j;
                    }
                }
            }
            void solve()
            {
                            int len = A.length(), x = root, y, c; res = 0;
                re(i, len) {
                    c             = A[i] - 97;
                                while (x && !T[x].ch[c]) x = T[x].fail;    //Attention
                    if (!x) x = root; else x = T[x].ch[c];    //Attention
                    y = x;
                                while (y) {res += T[y].mul; T[y].mul = 0; y = T[y].fail;}      //Attention
                }
            }
            int main()
            {
                            int tests, n;
                scanf(            "%d"&tests);
                re(testno, tests) {
                    N             = 1; T[root].mul = 0; re(i, SZ) T[root].ch[i] = 0;
                    scanf(            "%d"&n); getchar();
                    re(i, n) {
                        gets(tmp0);
                        s0             = tmp0;
                        ins();
                    }
                    gets(tmp);
                    A             = tmp;
                    mkf();
                    solve();
                    printf(            "%d\n", res);
                }
                            return 0;
            }

            【2011年10月19日】今天發現了匹配過程中的一個可優化的地方:對于一個點x以及它的所有返回結點(這里把所有沿著x的失敗指針不斷上溯直到root路徑上的結點都稱為返回結點),由于不可重復計數,可以將它們的mul值置為原來mul值的相反數(-mul),而不是0,表示該結點已經統計過。這樣在下一次y的上溯過程中一旦發現一個mul值為負的點就不用繼續上溯了,因為上面的點一定也已經統計過了。
            當然,這僅限于單主串,如果是多主串則需要在每次匹配之前把Trie樹中所有結點的mul值(如果是負數的的話)全部重新取反。為了節省時間,可以在匹配過程中把所有統計過的(mul值改為負數的)結點全部放進一個輔助的隊列里,然后取反時只要處理隊列中的結點就行了。

            加入該優化后的代碼(solve部分): 

            void solve()
            {
                            int len = A.length(), x = root, y, c; res = 0;
                re(i, len) {
                    c             = A[i] - 97;
                                while (x && !T[x].ch[c]) x = T[x].fail;
                                if (!x) x = root; else x = T[x].ch[c];
                    y             = x;
                                while (y && T[y].mul >= 0) {res += T[y].mul; T[y].mul = -T[y].mul; y = T[y].fail;}
                }
            }

            下面是優化的實測結果(第一個為優化后的,第二個為優化前的),可以看出,該優化的力度很大。
            
	
            


            
	    
    




            






            

				
	
            
	

            
    
    







            
	   
	



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