KMP字符串模式匹配详解

KMP字符串模式匹配详解

来自优快云     A_B_C_ABC 网友

KMP字符串模式匹配通俗点说就是一种在一个字符串中定位另一个串的高效算法。简单匹配算法的时间复杂度为O(m*n);KMP匹配算法。可以证明它的时间复杂度为O(m+n).。

一.  简单匹配算法

先来看一个简单匹配算法的函数:

int Index_BF ( char S [ ], char T [ ], int pos )

{

/* 若串 S 中从第pos(S 的下标0≤pos<StrLength(S))个字符

起存在和串 T 相同的子串,则称匹配成功,返回第一个

这样的子串在串 S 中的下标,否则返回 -1    */

int i = pos, j = 0;

while ( S[i+j] != '\0'&& T[j] != '\0')

if ( S[i+j] == T[j] )

j ++; // 继续比较后一字符

else

{

i ++; j = 0; // 重新开始新的一轮匹配

}

if ( T[j] == '\0')

return i; // 匹配成功   返回下标

else

return -1; // 串S中(第pos个字符起)不存在和串T相同的子串

} // Index_BF


   此算法的思想是直截了当的:将主串S中某个位置i起始的子串和模式串T相比较。即从 j=0 起比较 S[i+j] 与 T[j],若相等,则在主串 S 中存在以 i 为起始位置匹配成功的可能性,继续往后比较( j逐步增1 ),直至与T串中最后一个字符相等为止,否则改从S串的下一个字符起重新开始进行下一轮的"匹配",即将串T向后滑动一位,即 i 增1,而 j 退回至0,重新开始新一轮的匹配。

例如:在串S=”abcabcabdabba”中查找T=” abcabd”(我们可以假设从下标0开始):先是比较S[0]和T[0]是否相等,然后比较S[1] 和T[1]是否相等…我们发现一直比较到S[5] 和T[5]才不等。如图:


当这样一个失配发生时,T下标必须回溯到开始,S下标回溯的长度与T相同,然后S下标增1,然后再次比较。如图:

这次立刻发生了失配,T下标又回溯到开始,S下标增1,然后再次比较。如图:


这次立刻发生了失配,T下标又回溯到开始,S下标增1,然后再次比较。如图:


又一次发生了失配,所以T下标又回溯到开始,S下标增1,然后再次比较。这次T中的所有字符都和S中相应的字符匹配了。函数返回TS中的起始下标3。如图:


. KMP匹配算法

还是相同的例子,在S=”abcabcabdabba”中查找T=”abcabd”,如果使用KMP匹配算法,当第一次搜索到S[5] T[5]不等后,S下标不是回溯到1T下标也不是回溯到开始,而是根据TT[5]==’d’的模式函数值(next[5]=2,为什么?后面讲),直接比较S[5] T[2]是否相等,因为相等,ST的下标同时增加;因为又相等,ST的下标又同时增加。。。最终在S中找到了T。如图:



KMP匹配算法和简单匹配算法效率比较,一个极端的例子是:

S=AAAAAA…AAB(100A)中查找T=”AAAAAAAAAB”, 简单匹配算法每次都是比较到T的结尾,发现字符不同,然后T的下标回溯到开始,S的下标也要回溯相同长度后增1,继续比较。如果使用KMP匹配算法,就不必回溯.

对于一般文稿中串的匹配,简单匹配算法的时间复杂度可降为O (m+n),因此在多数的实际应用场合下被应用。

KMP算法的核心思想是利用已经得到的部分匹配信息来进行后面的匹配过程。看前面的例子。为什么T[5]==’d’的模式函数值等于2next[5]=2),其实这个2表示T[5]==’d’的前面有2个字符和开始的两个字符相同,且T[5]==’d’不等于开始的两个字符之后的第三个字符(T[2]=’c’.如图:



也就是说,如果开始的两个字符之后的第三个字符也为’d’,那么,尽管T[5]==’d’的前面有2个字符和开始的两个字符相同,T[5]==’d’的模式函数值也不为2,而是为0

前面我说:在S=”abcabcabdabba”中查找T=”abcabd”,如果使用KMP匹配算法,当第一次搜索到S[5] T[5]不等后,S下标不是回溯到1T下标也不是回溯到开始,而是根据TT[5]==’d’的模式函数值,直接比较S[5] T[2]是否相等。。。为什么可以这样?

刚才我又说:“(next[5]=2),其实这个2表示T[5]==’d’的前面有2个字符和开始的两个字符相同”。请看图:因为,S[4] ==T[4]S[3] ==T[3],根据next[5]=2,有T[3]==T[0]T[4] ==T[1],所以S[3]==T[0]S[4] ==T[1](两对相当于间接比较过了),因此,接下来比较S[5] T[2]是否相等。。。



有人可能会问:S[3]T[0]S[4] T[1]是根据next[5]=2间接比较相等,那S[1]T[0]S[2] T[0]之间又是怎么跳过,可以不比较呢?因为S[0]=T[0]S[1]=T[1]S[2]=T[2],而T[0]  !=  T[1], T[1]  !=  T[2],==>  S[0]  != S[1],S[1] != S[2],所以S[1]  != T[0],S[2] != T[0].  还是从理论上间接比较了。

有人疑问又来了,你分析的是不是特殊轻况啊。

假设S不变,在S中搜索T=abaabd”呢?答:这种情况,当比较到S[2]T[2]时,发现不等,就去看next[2]的值,next[2]=-1,意思是S[2]已经和T[0] 间接比较过了,不相等,接下来去比较S[3]T[0]吧。

假设S不变,在S中搜索T=abbabd”呢?答:这种情况当比较到S[2]T[2]时,发现不等,就去看next[2]的值,next[2]=0,意思是S[2]已经和T[2]比较过了,不相等,接下来去比较S[2]T[0]吧。

假设S=”abaabcabdabba”S中搜索T=abaabd”呢?答:这种情况当比较到S[5]T[5]时,发现不等,就去看next[5]的值,next[5]=2,意思是前面的比较过了,其中,S[5]的前面有两个字符和T的开始两个相等,接下来去比较S[5]T[2]吧。

总之,有了串的next值,一切搞定。那么,怎么求串的模式函数值next[n]呢?(本文中next值、模式函数值、模式值是一个意思。)



. 怎么求串的模式值next[n]

定义

1next[0]= -1  意义:任何串的第一个字符的模式值规定为-1

2next[j]= -1   意义:模式串T中下标为j的字符,如果与首字符

相同,且j的前面的1—k个字符与开头的1—k

个字符不等(或者相等但T[k]==T[j])(1k<j)。

如:T=”abCabCad” next[6]=-1,因T[3]=T[6]

3next[j]=k    意义:模式串T中下标为j的字符,如果j的前面k

字符与开头的k个字符相等,且T[j] != T[k] 1k<j)。

T[0]T[1]T[2]。。。T[k-1]==

T[j-k]T[j-k+1]T[j-k+2]…T[j-1]

T[j] != T[k].1k<j;

(4) next[j]=0   意义:除(1)(2)(3)的其他情况。

举例

01)求T=abcac”的模式函数的值。

     next[0]= -1  根据(1

     next[1]=0   根据 (4)   因(3)有1<=k<j;不能说,j=1,T[j-1]==T[0]

     next[2]=0   根据 (4)   因(3)有1<=k<j;T[0]=a!=T[1]=b

     next[3]= -1  根据 (2)

     next[4]=1   根据 (3)  T[0]=T[3] T[1]=T[4]

   

下标

0

1

2

3

4

T

a

b

c

a

c

next

-1

0

0

-1

1

T=abcab”将是这样:

下标

0

1

2

3

4

T

a

b

c

a

b

next

-1

0

0

-1

0

为什么T[0]==T[3],还会有next[4]=0, 因为T[1]==T[4], 根据 (3)” T[j] != T[k]”被划入(4)。

02)来个复杂点的,求T=”ababcaabc” 的模式函数的值。

next[0]= -1    根据(1

         next[1]=0    根据(4)

         next[2]=-1   根据 (2)

next[3]=0   根据 (3) T[0]=T[2] T[1]=T[3] 被划入(4

next[4]=2   根据 (3) T[0]T[1]=T[2]T[3] T[2] !=T[4]

next[5]=-1  根据 (2) 

next[6]=1   根据 (3) T[0]=T[5] T[1]!=T[6]

next[7]=0   根据 (3) T[0]=T[6] T[1]=T[7] 被划入(4

next[8]=2   根据 (3) T[0]T[1]=T[6]T[7] T[2] !=T[8]

下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

T

a

b

a

b

c

a

a

b

c

next

-1

0

-1

0

2

-1

1

0

2

只要理解了next[3]=0,而不是=1next[6]=1,而不是= -1next[8]=2,而不是= 0,其他的好象都容易理解。

03)   来个特殊的,求 T=”abCabCad” 的模式函数的值。

下标

0

1

2

3

4

5

6

7

T

a

b

C

a

b

C

a

d

next

-1

0

0

-1

0

0

-1

4

         

next[5]= 0  根据 (3) T[0]T[1]=T[3]T[4],T[2]==T[5]

next[6]= -1  根据 (2) 虽前面有abC=abC,T[3]==T[6]

next[7]=4   根据 (3) 前面有abCa=abCa, T[4]!=T[7]

T[4]==T[7],即T=” adCadCad”,那么将是这样:next[7]=0, 而不是= 4,因为T[4]==T[7].

下标

0

1

2

3

4

5

6

7

T

a

d

C

a

d

C

a

d

next

-1

0

0

-1

0

0

-1

0

如果你觉得有点懂了,那么

练习:求T=”AAAAAAAAAAB” 的模式函数值,并用后面的求模式函数值函数验证。

意义

next 函数值究竟是什么含义,前面说过一些,这里总结。

设在字符串S中查找模式串T,若S[m]!=T[n],那么,取T[n]的模式函数值next[n],

1.       next[n]=  -1 表示S[m]T[0]间接比较过了,不相等,下一次比较 S[m+1] T[0]

2.       next[n]=0 表示比较过程中产生了不相等,下一次比较 S[m] T[0]

3.       next[n]= k >0 k<n, 表示,S[m]的前k个字符与T中的开始k个字符已经间接比较相等了,下一次比较S[m]T[k]相等吗?

4.       其他值,不可能。

. 求串T的模式值next[n]的函数

说了这么多,是不是觉得求串T的模式值next[n]很复杂呢?要叫我写个函数出来,目前来说,我宁愿去登天。好在有现成的函数,当初发明KMP算法,写出这个函数的先辈,令我佩服得六体投地。我等后生小子,理解起来,都要反复琢磨。下面是这个函数:

void get_nextval(const char *T, int next[])

{

       // 求模式串Tnext函数值并存入数组 next

       int j = 0, k = -1;

       next[0] = -1;

       while ( T[j/*+1*/] != '\0' )

       {

              if (k == -1 || T[j] == T[k])

              {

                     ++j; ++k;

                     if (T[j]!=T[k])

                            next[j] = k;

                     else

                            next[j] = next[k];

}// if

              else

                     k = next[k];

}// while

    ////这里是我加的显示部分

   // for(int  i=0;i<j;i++)

       //{

       //     cout<<next[i];

       //}

       //cout<<endl;

}// get_nextval 

另一种写法,也差不多。

void getNext(const char* pattern,int next[])

{

       next[0]=   -1;

       int k=-1,j=0;

       while(pattern[j]  !=  '\0')

       {

              if(k!=  -1  &&  pattern[k]!=  pattern[j] )

                     k=next[k];

              ++j;++k;

              if(pattern[k]==  pattern[j])

                     next[j]=next[k];

              else

                     next[j]=k;

       }

       ////这里是我加的显示部分

// for(int  i=0;i<j;i++)

//{

//     cout<<next[i];

//}

//cout<<endl;

}

下面是KMP模式匹配程序,各位可以用他验证。记得加入上面的函数

#include <iostream.h>

#include <string.h>

int KMP(const char *Text,const char* Pattern) //const 表示函数内部不会改变这个参数的值。

{

       if( !Text||!Pattern||  Pattern[0]=='\0'  ||  Text[0]=='\0' )//

              return -1;//空指针或空串,返回-1

       int len=0;

       const char * c=Pattern;

       while(*c++!='\0')//移动指针比移动下标快。

       {    

              ++len;//字符串长度。

       }

int *next=new int[len+1];

       get_nextval(Pattern,next);//Patternnext函数值

       int index=0,i=0,j=0;

       while(Text[i]!='\0'  && Pattern[j]!='\0' )

       {

              if(Text[i]== Pattern[j])

              {

                     ++i;// 继续比较后继字符

                     ++j;

              }

              else

              {

                     index += j-next[j];

                     if(next[j]!=-1)

                            j=next[j];// 模式串向右移动

                     else

                     {

                            j=0;

                            ++i;

                     }

              }

}//while

delete []next;

       if(Pattern[j]=='\0')

              return index;// 匹配成功

       else

              return -1;      

}

int main()//abCabCad

{

       char* text="bababCabCadcaabcaababcbaaaabaaacababcaabc";

    char*pattern="adCadCad";

       //getNext(pattern,n);

    //get_nextval(pattern,n);

     cout<<KMP(text,pattern)<<endl;

       return 0;

}

Delphi 12.3 作为一款面向 Windows 平台的集成开发环境,由 Embarcadero Technologies 负责其持续演进。该环境以 Object Pascal 语言为核心,并依托 Visual Component Library(VCL)框架,广泛应用于各类桌面软件、数据库系统及企业级解决方案的开发。在此生态中,Excel4Delphi 作为一个重要的社区开源项目,致力于搭建 Delphi 与 Microsoft Excel 之间的高效桥梁,使开发者能够在自研程序中直接调用 Excel 的文档处理、工作表管理、单元格操作及宏执行等功能。 该项目以库文件与组件包的形式提供,开发者将其集成至 Delphi 工程后,即可通过封装良好的接口实现对 Excel 的编程控制。具体功能涵盖创建与编辑工作簿、格式化单元格、批量导入导出数据,乃至执行内置公式与宏指令等高级操作。这一机制显著降低了在财务分析、报表自动生成、数据整理等场景中实现 Excel 功能集成的技术门槛,使开发者无需深入掌握 COM 编程或 Excel 底层 API 即可完成复杂任务。 使用 Excel4Delphi 需具备基础的 Delphi 编程知识,并对 Excel 对象模型有一定理解。实践中需注意不同 Excel 版本间的兼容性,并严格遵循项目文档进行环境配置与依赖部署。此外,操作过程中应遵循文件访问的最佳实践,例如确保目标文件未被独占锁定,并实施完整的异常处理机制,以防数据损毁或程序意外中断。 该项目的持续维护依赖于 Delphi 开发者社区的集体贡献,通过定期更新以适配新版开发环境与 Office 套件,并修复已发现的问题。对于需要深度融合 Excel 功能的 Delphi 应用而言,Excel4Delphi 提供了经过充分测试的可靠代码基础,使开发团队能更专注于业务逻辑与用户体验的优化,从而提升整体开发效率与软件质量。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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