HDU2222 Keywords Search AC自动机裸题

本文介绍了模式匹配算法的关键概念,特别关注了模式串的重复性处理和唯一计数问题。通过实现一种高效的字符串处理结构,实现了对输入文本中模式串的快速查找和统计。详细解释了每个步骤的原理,并提供了代码实现细节。

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

这个题有要注意的一些地方,一个是模式串可能会有重复,一个是对于每一个模式串只统计一次。

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <queue>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int maxn=11000;
const int maxm=1100000;
struct node
{
    int next[30];
    int fail,flag;
    void init()
    {
        for (int i=0;i<30;i++)
            next[i]=-1;
        fail=-1;
        flag=0;
    }
}node[500010];

int n,m,cnt,ans;
char str[maxm];
void init()
{
    cnt=0;
    node[cnt++].init();
}
void insert()
{
    int len=strlen(str);
    int root=0;
    for (int i=0;i<len;i++)
    {
        if (node[root].next[str[i]-'a']==-1)
        {
            node[cnt].init();
            node[root].next[str[i]-'a']=cnt++;
        }
        root=node[root].next[str[i]-'a'];
    }
    node[root].flag++;
}
void getfail()
{

    queue<int> q;
    q.push(0);
    while(!q.empty())
    {
        int root=q.front();
        q.pop();
        for (int i=0;i<26;i++)
        if (node[root].next[i]!=-1)
        {
            int now=node[root].next[i];
            int tmp=node[root].fail;
            while (tmp!=-1&&node[tmp].next[i]==-1)
                tmp=node[tmp].fail;
            if (node[tmp].next[i]!=-1)
            {
                node[now].fail=node[tmp].next[i];
                //node[now].flag+=node[node[now].fail].flag;
            }
            else node[now].fail=0;
            q.push(now);
        }
        else//我个人来讲,比较喜欢把所有next填满,这样应该也会更快。
        if (root!=0)
        {
            node[root].next[i]=node[node[root].fail].next[i];
        }
        else node[root].next[i]=0;
    }
}

void getans()
{
    int len=strlen(str);
    int root=0;
    for (int i=0;i<len;i++)
    {
        int now=node[root].next[str[i]-'a'];
        int tmp=node[root].fail;
        while (tmp!=-1)
        {
            ans+=node[node[tmp].next[str[i]-'a']].flag;
            node[node[tmp].next[str[i]-'a']].flag=0;
            tmp=node[tmp].fail;
        }
        root=now;
        ans+=node[root].flag;
        node[root].flag=0;
    }
}

int main()
{
    //freopen("in.txt","r",stdin);
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while (t--)
    {
        scanf("%d",&n);
        init();
        for (int i=0;i<n;i++)
        {
            scanf("%s",str);
            insert();
        }

        getfail();


        scanf("%s",str);
        ans=0;
        getans();
        cout<<ans<<endl;
    }
    return 0;
}


资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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