10. Regular Expression Matching

本文介绍了一种通过递归实现的正则表达式匹配算法。该算法能够处理包括星号(*)在内的各种正则表达式符号,并通过示例演示了其使用方法。

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/**
 * Created by lifei on 16/5/28.
 *
 * 枚举一般都不好使
 */
public class RegularExpressionMatching {

    public static void main(String[] args) {
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("aa", "a"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("aa", "aa"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("aaa", "aa"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("ba", "a*"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("aa", ".*"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("ab", ".*"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("aab", "c*a*b"));

//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("", ""));
        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("abcdeff", ".*"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("a", "ab*"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("bb", ".bab"));
//        System.out.println(new RegularExpressionMatching().isMatch("aa", "a*aa"));//true

    }

    /**
     * 递归实现
     *
     *
     */
    public boolean isMatch(String s, String p) {
        if (s == null)
            return p == null;
        if (p == null)
            return s == null;

        int lenS = s.length();
        int lenP = p.length();

        if (lenP == 0)  //正则式为空,字符串必须为空符合条件
            return lenS == 0;

        if (lenP == 1) { //正则长度为1,此时正则是不能为*的其他字符
            if (p.equals(s) || p.equals(".") && s.length() == 1) {
                return true;
            } else
                return false;
        }
        if (p.charAt(1) != '*') { //正则式的第二个字符不为*
            if (s.length() > 0
                    && (p.charAt(0) == s.charAt(0) || p.charAt(0) == '.')) {//如果第一个字符匹配,则各自去除一个字符后继续匹配
                return isMatch(s.substring(1), p.substring(1));
            }
            return false;
        } else {                  //正则式的第二个字符为*
            while (s.length() > 0
                    && (p.charAt(0) == s.charAt(0) || p.charAt(0) == '.')) {//如果第一个字符匹配
                if (isMatch(s, p.substring(2))) //判断s与*号之后的数据是否匹配,如果匹配直接返回成功
                    return true;
                s = s.substring(1);//否则依次减小s的长度,直到s长度为空
            }
            return isMatch(s, p.substring(2));  //s长度为空后,判断s和p的*之后的部分是否匹配
        }
    }



}
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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