798B - Mike and strings 各种方式。

本文探讨了一种通过将字符串自身重复并进行查找来解决字符串旋转匹配问题的方法,避免了内存溢出,并提供了三种不同的实现方案。

自己当时打算用bfs,,结果MLE了。。

想想简直太傻了。。

没有利用好条件,,条件说只会把最前面的放到最后面去。。

这个时候就应该想到之前看过的,,把两个字符串合并在一起啊。。(这个不是就是KMP的吗。。)(看来是思维没有掌握。。)

分析:肯定是把所有串变成其中一个原本就有的串是最优的。。。(我无法证明。。我是弄了一个各种可能。。)


我的代码奇丑务必,放在最后。。







#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
void change(string &s){
	s=s.substr(1)+s.substr(0,1);//这样用。。。  我居然还弄了个string  tmp。
}
int main(){
	int n;
	cin>>n;
	string s[n];
	for(int i=0;i<n;i++)
		cin>>s[i];
	int ans=0x7fffffff,sum;
	for(int i=0;i<n;i++){
		sum=0;
		for(int j=0;j<n;j++){
			string t=s[j];
			while(t!=s[i]){
				change(t);
				sum++;
				if(sum>3000){ans=-1;break;}
			}
		}
		ans=min(ans,sum);
	}
	cout<<ans<<endl;
}


 #include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef unsigned long long ll;
 
int main() {
	 int n;
	 cin>>n;
	 string s;
	 vector<string>v,u;
	 for(int i=0;i<n;i++)
	 { cin>>s;  v.push_back(s);
	   s+=s;
	   u.push_back(s);
 
	 }
	 int a;
	 int m=10000;
	 for (int i=0;i<n;i++)
	 { int b=0;
	 	for (int j=0;j<n;j++)
	    { a=u[j].find(v[i]);//注意 string 的find函数返回的是数组的下标。。是会有0 的,在这里刚好是改变次数。
	      if (a==-1) {cout<<-1; return 0;}
	      b+=a;
	    }
	    m=min(b,m);
	 }
	 cout<<m;
 
   }


我使用二分的。。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<string>
#include<cstring>
#include<iomanip>
#include<iostream>
#include<stack>
#include<cmath>
#include<map>
#include<vector>
#define ll long long
#define inf 0x3f3f3f3f
#define INF 1000000000
#define bug1 cout<<"bug1"<<endl;
#define bug2 cout<<"bug2"<<endl;
#define bug3 cout<<"bug3"<<endl;
using namespace std;
#define sf scanf
#define pf printf
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a));
string s[55];
vector<string>name;
int n;
int ID(string a){
    for(int i=0;i<name.size();++i){
        if(a==name[i])return i+1;
    }
    name.push_back(a);
    return name.size();
}

int a[55];
int maxx;
int len;
bool ok(int x){
    for(int i=1;i<=maxx;++i){
        int tmp=0;
        for(int j=1;j<=n;++j){
            if(a[j]>i){
                tmp+=maxx-(a[j]-i);
            }
            else tmp+=i-a[j];
        }
        if(tmp<=x){ return true;}
    }
    return  false;
}

int main(){
    while(cin>>n){
        cin>>s[1];
        for(int i=2;i<=n;++i){
            cin>>s[i];
        }
         len=s[1].length();
        string  tmp;
        maxx=0;
        tmp=s[1];
        for(int i=0;i<len;++i){
            maxx=max(maxx,ID(tmp));
            string ttmp=tmp.substr(1,len-1);
            tmp=ttmp+tmp[0];
        }
        for(int i=2;i<=n;++i){
            int flag=1;
            for(int j=0;j<maxx;++j){
                if(s[i]==name[j]){
                    flag=0;break;
                }
            }
            if(flag){
                pf("-1\n");return 0;
            }
        }
        for(int i=1;i<=n;++i){
            a[i]=ID(s[i]);
        }
        int l=0,r=1e5;
        while(l<r){
            int mid=(r+l)>>1;
            if(ok(mid))r=mid;
            else l=mid+1;
        }
        pf("%d\n",r);
    }
}



<think> 我们正在讨论的是arm-none-eabi工具链中的strings工具。用户询问的是arm-none-eabi-strings.exe的介绍、使用方法及相关信息。 根据引用[1]的解释,arm-none-eabi工具链用于编译ARM架构的裸机系统(包括linux的boot、kernel)。因此,arm-none-eabi-strings.exe是这个工具链中用于处理目标文件(如.o文件)或可执行文件的字符串提取工具。 下面我将详细说明: 1. 工具介绍:arm-none-eabi-strings.exe是GNU Binutils工具集的一部分,专门用于ARM裸机(无操作系统)环境。它用于从二进制文件中提取可打印的字符串。 2. 使用方法:与标准的strings命令类似,只是针对的目标是ARM架构的二进制文件(如ELF格式的目标文件、可执行文件等)。 3. 相关信息:包括常用选项和示例。 注意:由于用户提到的是.exe文件,所以这是在Windows环境下使用的工具。不过,在Linux环境下,通常对应的工具名为arm-none-eabi-strings(无.exe后缀)。 下面开始组织回答: </think>`arm-none-eabi-strings.exe` 是 ARM 嵌入式开发工具链中的关键组件,用于分析二进制文件中的可打印字符串。以下是详细说明: --- ### 一、工具介绍 1. **功能定位** - 属于 GNU Binutils 工具集的一部分 - 专为 **ARM Cortex-M/R/A 裸机系统** 设计(无操作系统) - 作用:扫描 `.o`/`.elf`/`.bin` 等二进制文件,提取所有连续可打印字符(ASCII ≥ 32) 2. **命名规则解析** 根据 [ARM 工具链命名规范](^1): ```bash arm-none-eabi-strings.exe │ │ │ │ │ │ │ └── 工具名称 (strings) │ │ └─────── ABI类型 (eabi = 嵌入式应用二进制接口) │ └────────── 供应商 (none = 无特定供应商) └───────────── 架构 (ARM) ``` 3. **典型应用场景** - 逆向分析固件中的调试信息 - 检查内存泄露的字符串残留 - 验证二进制文件是否包含敏感信息 - 诊断链接错误时的符号缺失 --- ### 二、使用方法 #### 基础命令格式 ```bash arm-none-eabi-strings.exe [选项] <二进制文件> ``` #### 常用选项 | 选项 | 作用 | 示例 | |-------------|-------------------------------|-------------------------------| | `-n <长度>` | 设置最小字符串长度 (默认4) | `-n 8` 只显示≥8字符的字符串 | | `-t <格式>` | 显示字符串偏移地址 (x/o/d) | `-t x` 显示16进制偏移地址 | | `-a` | 扫描整个文件 (默认只扫数据段) | 用于查找隐藏字符串 | | `-e <编码>` | 指定字符编码 (默认ASCII) | `-e l` 使用16位小端编码 | #### 使用示例 1. **提取固件中所有字符串** ```bash arm-none-eabi-strings.exe firmware.bin ``` 输出: ``` BootLoader v1.2 INIT_DRIVER_FAIL ADC_Calibration() ``` 2. **定位关键字符串地址** ```bash arm-none-eabi-strings.exe -t x -n 10 main.elf ``` 输出: ``` 0x2000: Reset_Handler 0x20A4: HardFault_Handler 0x2150: UART_Init ``` 3. **跨架构扫描 (需配合 `objcopy`)** ```bash arm-none-eabi-objcopy.exe -O binary arm.elf arm.bin arm-none-eabi-strings.exe -a arm.bin ``` --- ### 三、技术特性 1. **编码支持** - 自动识别 ASCII/UTF-8 - 支持 `-e {s,S,b,l,B,L}` 指定宽字符编码 ```bash arm-none-eabi-strings.exe -e l firmware.elf # 扫描UTF-16LE字符串 ``` 2. **段扫描策略** | 段类型 | 默认扫描 | `-a` 全扫描 | |--------------|----------|-------------| | `.text` | × | ✓ | | `.data` | ✓ | ✓ | | `.rodata` | ✓ | ✓ | | `.bss` | × | ✓ | | 自定义段 | × | ✓ | 3. **性能优化** - 采用滑动窗口算法,时间复杂度 $O(n)$ - 支持管道操作加速批量处理: ```bash find . -name "*.o" | xargs arm-none-eabi-strings.exe ``` --- ### 四、工具链集成 ```mermaid graph LR A[arm-none-eabi-gcc.exe] -->|生成| B[.o/.elf 文件] B --> C[arm-none-eabi-strings.exe] B --> D[arm-none-eabi-objdump.exe] C --> E[字符串分析] D --> F[反汇编分析] ``` > **注意**:在 Windows 环境使用时需注意: > 1. 路径避免空格:`D:\GNU_Tools\bin\arm-none-eabi-strings.exe` > 2. 配合 MinGW/MSYS 环境变量配置 > 3. 与 Cygwin 共存时注意 PATH 优先级 ---
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