hdu 2594 Simpsons’ Hidden Talents

本文详细介绍了KMP算法在字符串匹配中的应用,通过具体示例讲解如何利用KMP算法求解两个字符串间的最大公共前后缀长度问题。文章提供了一个完整的C语言实现案例,包括next数组的生成和KMP匹配过程。

hdu 2594 Simpsons’ Hidden Talents

求第一个字符串StrA的前缀和第二个字符串strB的后缀的最大长度.

只要把strA当做模式串去匹配strB就可以啦, 不过还要注意被匹配串strB的长度哦。

例如 strA = 'abcabcabcabc', strB = 'abcabcabcabcabc' 答案却是 abc 3...

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX 50005

char name[MAX], talentName[MAX];
int next[MAX];

void getNext(char* str, int* next) {
	int len;
	int j, k;
	
	j = 0;
	k = -1;
	next[0] = k;
	len = strlen(str) - 1;

	while (j < len) {
		if (k == -1 || str[k] == str[j]) {
			++k, ++j;

			if (str[k] == str[j]) {
				next[j] = next[k];
			} else {
				next[j] = k;
			}
		} else {
			k = next[k];
		}
	}
}

int kmp(char* strA, char* strB) {
	int lenA, lenB;
	int i, j;

	i = j = 0;
	lenA = strlen(strA);
	lenB = strlen(strB);
	getNext(strB, next);

	if (lenA > lenB) {
		i = lenA - lenB;
	}

	while (i < lenA) {
		if (j == -1 || strA[i] == strB[j]) {
			++j, ++i;
		} else {
			j = next[j];
		}
	}

	return j;
}

int main() {
	int matchNum;
	int i;

	while (scanf("%s%s", name, talentName) != EOF) {
		matchNum = kmp(talentName, name);
		if (matchNum == 0) {
			printf("0\n");
		} else {
			for (i = 0; i < matchNum; i++) {
				printf("%c", name[i]);
			}
			printf(" %d\n", matchNum);
		}
	}

	return 0;
}
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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