SDUT OJ 数据结构实验之串二:字符串匹配(KMP做法)

本文介绍了一种解决字符串匹配问题的方法——KMP算法,并通过一个具体的编程实例演示了如何使用KMP算法来判断一个字符串是否为另一个字符串的子串。代码采用C++语言编写,适合初学者学习。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >


数据结构实验之串二:字符串匹配

Time Limit: 1000MS Memory limit: 65536K

题目描述

  给定两个字符串string1和string2,判断string2是否为string1的子串。
 

输入

 输入包含多组数据,每组测试数据包含两行,第一行代表string1,第二行代表string2,string1和string2中保证不出现空格。(string1和string2大小不超过100字符)
 

输出

 对于每组输入数据,若string2是string1的子串,则输出"YES",否则输出"NO"。
 

示例输入

abc
a
123456
45
abc
ddd

示例输出

YES
YES
NO

提示

原来的网上的代码做这个题都是用字符数组做的,我就用KMP做一遍

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
void GetNext(string p,int next[])
{
    int i=0,j=-1;
    next[0]=-1;
    int len2=p.size();
    while(i<len2-1)
    {
        if(j==-1||p[i]==p[j])
        {
            next[++i]=++j;
        }
        else
            j=next[j];
    }
}
int KMP(string c1,string c2)
{
    int len1=c1.size();
    int len2=c2.size();
    int i=0,j=0;
    int next[500100];
    memset(next,0,sizeof(next));
    GetNext(c2,next);
    while(i<len1&&j<len2)
    {
        if(j==-1||c1[i]==c2[j])
        {
            i++;
            j++;
        }
        else
            j=next[j];
    }
    if(j>=len2)
        return i-len2+1;
    else
        return -1;
}
int main()
{
    string c1;
    string c2;
    while(cin>>c1)
    {
        cin>>c2;
        int f=KMP(c1,c2);
        if(f==-1)
            cout<<"NO"<<endl;
        else
            cout<<"YES"<<endl;
    }
    return 0;
}


### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
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