28. 实现 strStr()
class Solution {
/**
牺牲空间,换取最直白的暴力法
时间复杂度 O(n * m)
空间 O(n + m)
*/
public int strStr(String haystack, String needle) {
// 获取 haystack 和 needle 的长度
int n = haystack.length(), m = needle.length();
// 将字符串转换为字符数组,方便索引操作
char[] s = haystack.toCharArray(), p = needle.toCharArray();
// 遍历 haystack 字符串
for (int i = 0; i < n - m + 1; i++) {
// 初始化匹配的指针
int a = i, b = 0;
// 循环检查 needle 是否在当前位置开始匹配
while (b < m && s[a] == p[b]) {
// 如果当前字符匹配,则移动指针
a++;
b++;
}
// 如果 b 等于 m,说明 needle 已经完全匹配,返回当前位置 i
if (b == m) return i;
}
// 如果遍历完毕仍未找到匹配的子串,则返回 -1
return -1;
}
}
459.重复的子字符串
class Solution {
public boolean repeatedSubstringPattern(String s) {
if (s.equals("")) return false;
int len = s.length();
// 原串加个空格(哨兵),使下标从1开始,这样j从0开始,也不用初始化了
s = " " + s;
char[] chars = s.toCharArray();
int[] next = new int[len + 1];
// 构造 next 数组过程,j从0开始(空格),i从2开始
for (int i = 2, j = 0; i <= len; i++) {
// 匹配不成功,j回到前一位置 next 数组所对应的值
while (j > 0 && chars[i] != chars[j + 1]) j = next[j];
// 匹配成功,j往后移
if (chars[i] == chars[j + 1]) j++;
// 更新 next 数组的值
next[i] = j;
}
// 最后判断是否是重复的子字符串,这里 next[len] 即代表next数组末尾的值
if (next[len] > 0 && len % (len - next[len]) == 0) {
return true;
}
return false;
}
}