当前位置: 首页 > news >正文

【算法】KMP算法

应用场景
  1. 有一个字符串 str1 = "BBA ABCA ABCDAB ABCDABD",和一个子串 str2 = "ABCDABD"
  2. 现在要判断 str1 是否含有 str2,如果含有,就返回第一次出现的位置,如果不含有,则返回 -1

我们很容易想到暴力匹配算法

暴力匹配算法

如果用暴力匹配的思路,并假设现在 str1 匹配到 i 位置,子串 str2 匹配到 j 位置,则有

  1. 如果当前字符匹配成功(即 str1[i] == str2[j]),则 i++,j++,继续匹配下一字符
  2. 如果匹配失败,令 i = i - j + 1,j = 0。相当于每次匹配失败时,i 回溯,j 被置为 0
  3. 用暴力方法解决的话就会有大量的回溯,每次只移动一位,若是不匹配,移动到下一位接着判断,浪费了大量时间(不可行)

以下是代码实现暴力匹配

public class ViolenceMatch {public static void main(String[] args) {String str1 = "BBA ABCA ABCDAB ABCDABD";String str2 = "ABCDABD";System.out.printf("下标为%d", violenceMatch(str1, str2));}public static int violenceMatch(String str1, String str2) {char[] s1 = str1.toCharArray();char[] s2 = str2.toCharArray();int i = 0;  //储存s1 的下标int j = 0;  //储存s2 的下标while (i < s1.length && j < s2.length) {if (s1[i] == s2[j]) {i++;j++;} else {i = i - j + 1;j = 0;}}if (j == s2.length) {return i - j;}return -1;}
}

KMP算法

KMP算法介绍

KMP 算法利用之前判断过的信息,通过一个 next 数组,保存子串中前后最长公共子序列的长度,每次回溯时,通过 next 数组找到前面匹配过的位置,省去了大量计算时间

在学习KMP算法之前,我们先来聊一聊字符串的前缀与后缀

我们对子串 str2 建立一张《部分匹配表》

“部分匹配值”就是“前缀”和“后缀”的最长的共有元素的长度。以“ABCDABD”为例

“A”的前缀和后缀都为空集,共有元素的长度为0

“AB”的前缀为[A],后缀为[B],共有元素的长度为0

 “ABC”的前缀为[A,AB],后缀为[BC,C],共有元素的长度为0

 “ABCD”的前缀为[A,AB,ABC],后缀为[BCD,CD,D],共有元素的长度为0

“ABCDA”的前缀为[A,AB,ABC,ABCD],后缀为[BCDA,CDA,DA,A],共有元素为“A”,长度为 1

“ABCDAB”的前缀为[A,AB,ABC,ABCD,ABCDA],后缀为[BCDAB,CDAB,DAB,AB,B],共有元素为“AB”,长度为 1

“ABCDABD”的前缀为[A,AB,ABC,ABCD,ABCDA,ABCDAB],后缀为[BCDABD,CDABD,DABD,ABD,BD,D],共有元素的长度为 0

已知空格与 D 不匹配时,前面六个字符“ABCDAB”是匹配的。查表可知,最后一个匹配字符 B 对应的“部分匹配值”为 2,因此按照下面的公式算出向后移动的位数:

移动位数 = 已匹配的字符数 - 对应的部分匹配值

因为 6 - 2 = 4,所以将搜索词向后移动 4 位

public class KMPAlgorithm {public static void main(String[] args) {String str1 = "BBA ABCA ABCDAB ABCDABD";String str2 = "ABCDABD";int[] next = kmpNext(str2);System.out.println("str1 = " + str1);System.out.println("str2 = " + str2);System.out.println("next = " + Arrays.toString(next));int index = kmpSearch(str1, str2, next);System.out.printf("索引为%d", index);}//写出 KMP搜索算法/**** @param str1* @param str2  子串* @param next  子串对应的部分匹配表* @return  返回第一个匹配的位置,如果是 -1 就没有匹配到*/public static int kmpSearch(String str1, String str2, int[] next) {//遍历for (int i = 0, j = 0; i < str1.length(); i++) {while (j > 0 && str1.charAt(i) != str2.charAt(j)) {j = next[j-1];}if (str1.charAt(i) == str2.charAt(j)) {j++;}if (j == str2.length()) {  //找到了return i - j + 1;}}return -1;}//获取到一个子串的部分匹配值表public static int[] kmpNext(String dest) {//创建一个 next 数组保存部分匹配值int[] next = new int[dest.length()];next[0] = 0;  //如果字符串的长度是 1,部分匹配值就是 0for (int i = 1, j = 0; i < dest.length(); i++) {//当 dest.charAt(i) != dest.charAt(j) 我们需要从 next[j-1]获取新的 j//直到 dest.charAt(i) == dest.charAt(j) 满足时,才退出//这是 KMP算法的核心点while (j > 0 && dest.charAt(i) != dest.charAt(j)) {j = next[j-1];}//当 dest.charAt(i) == dest.charAt(j) 满足时,部分匹配值就 +1if (dest.charAt(i) == dest.charAt(j)) {j++;}next[i] = j;}return next;}
}

相关文章:

  • 北京网站建设多少钱?
  • 辽宁网页制作哪家好_网站建设
  • 高端品牌网站建设_汉中网站制作
  • 硬盘分区读不出来:原因深度剖析与高效恢复实践
  • 通用分页处理:从繁琐到简洁的转变
  • PYTHON专题-(7)python都有包了?
  • 【王道数据结构-第二章-线性表算法题】
  • 50etf期权行权采用什么交割方式 ?
  • Python爬虫与MySQL完美结合:从环境搭建到实战优化
  • Linux——文件(1)
  • SQL注入实例(sqli-labs/less-9)
  • Ubuntu22.04安装Docker教程
  • 微信开放平台更换服务器证书通知
  • Tomcat 漏洞
  • 基于飞腾E2000的科东软件Intewell工业实时操作系统方案
  • 音质提升秘籍:专业音频剪辑软件汇总
  • 【蘑菇书EasyRL】强化学习,笔记整理
  • 数据结构(5.5_1)——哈夫曼树
  • AngularJS指令开发(1)——参数详解
  • ES2017异步函数现已正式可用
  • IDEA 插件开发入门教程
  • Js基础知识(一) - 变量
  • k8s 面向应用开发者的基础命令
  • Vue源码解析(二)Vue的双向绑定讲解及实现
  • 那些被忽略的 JavaScript 数组方法细节
  • 王永庆:技术创新改变教育未来
  • 详解移动APP与web APP的区别
  • 译有关态射的一切
  • #java学习笔记(面向对象)----(未完结)
  • #宝哥教你#查看jquery绑定的事件函数
  • #我与Java虚拟机的故事#连载19:等我技术变强了,我会去看你的 ​
  • #职场发展#其他
  • $HTTP_POST_VARS['']和$_POST['']的区别
  • (02)vite环境变量配置
  • (1)(1.9) MSP (version 4.2)
  • (cos^2 X)的定积分,求积分 ∫sin^2(x) dx
  • (pojstep1.3.1)1017(构造法模拟)
  • (黑马出品_高级篇_01)SpringCloud+RabbitMQ+Docker+Redis+搜索+分布式
  • (太强大了) - Linux 性能监控、测试、优化工具
  • (学习日记)2024.01.09
  • .net 4.0 A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client 的解决方案
  • .net core Swagger 过滤部分Api
  • @property括号内属性讲解
  • @德人合科技——天锐绿盾 | 图纸加密软件有哪些功能呢?
  • [ CTF ] WriteUp- 2022年第三届“网鼎杯”网络安全大赛(朱雀组)
  • [ vulhub漏洞复现篇 ] Apache APISIX 默认密钥漏洞 CVE-2020-13945
  • [12] 使用 CUDA 进行图像处理
  • [20150321]索引空块的问题.txt
  • [240727] Qt Creator 14 发布 | AMD 推迟 Ryzen 9000芯片发布
  • [30期] 我的学习方法
  • [ARC066F]Contest with Drinks Hard
  • [BUG]vscode插件live server无法自动打开浏览器
  • [C#] 如何调用Python脚本程序
  • [C#][opencvsharp]opencvsharp sift和surf特征点匹配
  • [C#]使用OpenCvSharp图像滤波中值滤波均值滤波高通滤波双边滤波锐化滤波自定义滤波
  • [C++数据结构之看懂就这一篇]图(上)
  • [Cloud Networking] Layer Protocol (continue)
  • [CTF]php is_numeric绕过