KMP算法笔记

本文介绍了KMP算法,一种用于快速查找目标字符串中是否存在指定模式串的方法,相比于效率较低的BF算法,KMP通过next数组避免了不必要的字符比较。文章详细阐述了next数组的生成过程及KMP算法的实现,帮助读者理解如何在字符串匹配中提高效率。

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KMP算法是两个字符串直接快速查找匹配字符串位置的算法,与之对比的还有BF算法,但这个算法效率是在是太低了。下面是对BF算法的一些总结。

// 生成 next 数组,该数组是kmp算法的核心,也是控制着模式串不匹配时的下一个匹配位置
function genNextArr(str) {
    let next = new Array(str.length);
    // 前缀K , 后缀 J
    let k = -1,
        j = 0;
    next[0] = -1;
	// 对比 前后缀指针对应的字符是否匹配,如果匹配了则前后缀字符后移,并确定 next后缀对应的前缀位置(next[j] = k)
	// 如果不匹配则前缀K 回滚至 next[K] 对应的位置
    while (j < next.length - 1) {
        if (k == -1 || str[k] == str[j]) {
            k++;
            j++;
            next[j] = k;
        } else {
            k = next[k];
        }
    }

    next[0] = 0;
    return next;
}

// 利用 next 在目标串中查找存在模式串的位置
function kmp(str1, str2) {
    let res = -1;
    let j = 0;
    let next = genNextArr(str2);
    let slen = str1.length;
    let tlen = str2.length;

    for (let i = 0; i < slen; i++) {
        if (str1[i] == str2[j]) {
            if (j == tlen - 1) {
                res = i - j;
                break;
            }
            j++;
        } else {
            j = next[j];
        }
    }
    return res;
}
内容概要:本文详细介绍了威纶通触摸屏与施耐德ATV12变频器之间的Modbus通讯方法,涵盖硬件接线、参数设置、控制程序编写以及调试技巧。首先,文章讲解了正确的硬件连接方式,强调了接线规范和注意事项,如使用带屏蔽的双绞线并确保正确接地。接着,针对ATV12变频器的具体参数设置进行了详尽说明,包括通信模式的选择、波特率、校验位等重要参数的配置。随后,文章展示了如何在威纶通触摸屏上创建Modbus RTU设备,并提供了具体的配置参数和控制命令示例。此外,文中还分享了一些常见的调试问题及其解决办法,如通讯超时、频率设定异常等。最后,给出了实用的调试建议,如使用串口助手抓包分析和加入通讯心跳检测等功能。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,尤其是那些负责PLC编程、HMI界面开发以及设备集成工作的专业人员。 使用场景及目标:适用于需要将威纶通触摸屏与施耐德ATV12变频器进行Modbus通讯连接的实际工程项目中,帮助技术人员顺利完成设备间的通讯配置,确保系统稳定可靠运行。 其他说明:本文不仅提供了详细的理论指导,还结合了丰富的实践经验,能够有效地提高读者在实际工作中解决问题的能力。同时提醒读者,在进行相关操作前务必仔细阅读官方文档,避免因误操作造成不必要的损失。
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