题面
思路
0x01 KMP
一个非常显然而优秀的想法:把模板串按照'*'分段,然后对于每一段求$next$,'?'就当成可以对于任意字符匹配就行了
对于每个文本串,从前往后找第一个可以匹配的地方,可以证明,一段字符越靠左,结果一定越优
找到了一个匹配位置以后往后跳,同时换成更新的一段模板串,一直匹配到模板串没有了为止
听起来很不错,是吗?代码看着也很简fu洁za:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int cmp(char l,char r){
if(l=='?'||r=='?') return 1;
return l==r;
}
void getfail(char s[],int fail[]){
int len=strlen(s),i,j=0;
fail[0]=fail[1]=0;
for(i=1;i<len;i++){
while(j&&!cmp(s[i],s[j])) j=fail[j];
j+=cmp(s[i],s[j]);fail[i+1]=j;
}
}
int match(char b[],char a[],int fail[],int l,int r,int m,int n){
int i,j=0;
for(i=l;i<=r;i++){
while(j&&!cmp(b[j],a[i])) j=fail[j];
j+=cmp(b[j],a[i]);
if(j==m) return i;
}
return -1;
}
void empty(){}
char s[100010],b[15][100010],a[100010];int n,m,cnt,p1,p2,fail[15][100010],tot;
int main(){
scanf("%s",s);int i,j,tmp,Q,k,l,r,ans=0;n=strlen(s);
p1=(s[0]!='*');p2=(s[n-1]!='*');
for(i=0;i<n;i++){
if(s[i]=='*') continue;
j=i;tmp=0;cnt++;b[cnt][tmp]=s[j];
while(s[j+1]!='*'&&j<n) j++,tmp++,b[cnt][tmp]=s[j];
i=j;
}
for(i=1;i<=cnt;i++) getfail(b[i],fail[i]),tot+=strlen(b[i]);
if(cnt==0){
scanf("%d",&Q);
for(j=1;j<=Q;j++){
scanf("%s",a);puts("YES");
}
}
if(cnt==1&&p1&&p2){
scanf("%d",&Q);
for(j=1;j<=Q;j++){
scanf("%s",a);m=strlen(a);
if(m!=strlen(b[1])) continue;
l=match(b[1],a,fail[1],0,m-1,strlen(b[1]),m);
if(l==m-1) puts("YES");
else puts("NO");
}
return 0;
}
scanf("%d",&Q);
for(j=1;j<=Q;j++){
scanf("%s",a);m=strlen(a);bool flag=0;
if(m<tot) goto end;
l=p1*strlen(b[1]);r=m-p2*strlen(b[cnt])-1;
if(p1)
for(i=0;i<strlen(b[1]);i++)
if(!cmp(b[1][i],a[i])) goto end;
if(p2)
for(i=0;i<strlen(b[cnt]);i++)
if(!cmp(b[cnt][i],a[m-strlen(b[cnt])+i])) goto end;
for(k=p1+1;k<=cnt-p2;k++){
l=match(b[k],a,fail[k],l,r,strlen(b[k]),strlen(a));
if(l==-1) goto end;
l++;
}
puts("YES");flag=1;
end:if(!flag) puts("NO");
}
}
凉!凉!
为什么呢?好像我们把'?'当成通配符处理,也没有违背$next$数组的意义啊?
是的,这个做法的确没有违背,但是有一点:我们无法通过传统的$O\left(n\right)$方法求出$next$数组
我们看一下求$next$的代码:
bool cmp(char l,char r){//带通配符情况下判断相等
if(l=='?'||r=='?') return 1;
return l==r;
}
j=0;fail[0]=fail[1]=0;//fail就是next
for(i=1;i<len;i++){
while(j&&!cmp(s[i],s[j])) j=fail[j];
j+=cmp(s[i],s[j]);fail[i+1]=j;
}
这其中,为什么变量$j$可以直接不更新直接使用?(其他版本的$KMP$的$j$本质上其实也没有更新)
因为这里的“公共前后缀”有一个前提条件:每个字符的意义不变,这样才能满足我们一次一次往后推的过程中,利用的都是最长的已知公共前后缀;如果中间出现意义不统一的字符的话,就会导致$WA$
但是'?'这个字符显然不满足这一条件——它可能在$next[5]$中作为'a',但是在$next[6]$中作为'b',这就会导致$j$不能直接继续调用,所以在本题中,这个求$next$的方法是错误的(20分已经是出题人怜悯我们了)
那么怎么办?难道暴力求$next$吗?那样可是$O\left(n^3\right)$的,还不如暴力匹配呢......
别急,我们考虑优化这个$KMP$的正确性
0x02 优化の$KMP$
分段这个思想,在上一步中并未出现任何问题
那我们考虑把分段贯彻到底——把'?'也分开!
这样我们会得到一堆不包含任何通配符的字符串,依旧是按照上面的方法,我们分段求$next$,求最靠左的匹配......
代码如下:
// luogu-judger-enable-o2
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int fail[15][100010],n,m,cnt=0,jump[15],stl[15];
char b[15][100010],a[100010];
void getfail(char s[],int len){
int i,j=0;fail[cnt][0]=fail[cnt][1]=0;stl[cnt]=len;
for(i=1;i<len;i++){
while(j&&(s[i]!=s[j])) j=fail[cnt][j];
j+=(s[i]==s[j]);fail[cnt][i+1]=j;
}
}
char s[100010];
int main(){
scanf("%s",s);int i,j,len,k,l;m=strlen(s);
for(i=0;i<m;i++){
if(s[i]=='*') continue;
if(s[i]=='?'){jump[cnt]++;continue;}
j=i;cnt++;len=0;
while(s[j]!='*'&&s[j]!='?'&&j<m) b[cnt][len]=s[j],j++,len++;
getfail(b[cnt],len);
i=j;
}
scanf("%d",&n);
for(l=1;l<=n;l++){
scanf("%s",a);len=strlen(a);
i=jump[0];bool flag=1;
for(k=1;k<=cnt;k++){
j=0;
for(;i<len;i++){
while(j&&(a[i]!=b[k][j])) j=fail[k][j];
j+=(a[i]==b[k][j]);
if(j==stl[k]) break;
}
if(j<stl[k]){
puts("NO");flag=0;break;
}
i+=jump[k];
}
if(flag) puts("YES");
}
}
怎么还是$WA!!!!$
等等,这个算法......有一个问题:靠左的匹配,现在一定是最优的了么?
不是!
我们考虑一个例子:
模板串是$\ast aca?ctc$
文本串是$acaacaactc$
那么,显然第一个分段$aca$的第一个匹配就是最左边的那个,但是在这种情况下,我们的算法会显示没有匹配——因为'?'只能匹配一个字符,所以这时可能靠右才是更好的选择
这样来看,$KMP$好像走到死胡同了,接下来怎么办呢......
0x03 $dp$
$KMP$行不通了,我们来想想一个更基础的做法:$dp$
题目中说了,本题的通配符只有10个最多,这意味着我们可以以通配符为界,设定$dp$状态(其实上面的两个$KMP$算法都没有考虑到这个问题......省选题可不是忽略了一个条件也能轻松$AC$的)
设$dp[i][j]$表示文本串的前$j$个字符匹配了模式串第$i$个通配符(包括这个通配符)前面的所有字符,值为0代表不能,值为一代表不行
那么,显然有两种转移:第$i+1$个通配符是'*'或者'?'
转移的条件,是从第$j+1$个字符开始的一段字符串可以与第$i$个和第$i+1$个通配符之间的模板串字符匹配
设这一段模板串长度为$k$
如果是'?',那么$dp[i+1][j+k+1]=1$
如果是'*',那么$dp[i+1][j+k...strlen(s)]=1$
这个递推貌似是对的,但是有一个问题:
怎么足够快地知道,从第$j+1$个字符开始的一段字符串,与第$i$个和第$i+1$个通配符之间的模板串字符,可不可以匹配???
0x04 字符串$hash$
古话说的好,转换思路是最重要的(貌似不是古话?=_=)
我们看,如果想知道两个字符串,而且在这种情况下是两个已知的字符串,那么怎么判断他们是否匹配(等价于是否相等)?
$hash$一下!
我们如果知道了这两段字符串的$hash$值,那么判断它们是否相等不是轻而易举了?
先别急着高兴,因为求一段未知字符串的$hash$值也是$O\left(n\right)$的......
然而我们的程序需要在这一步上只能有$O\left(1\right)$的时间开销
怎么办?
0x05 $hash+$前缀和
想一想,我们在需要$O\left(1\right)$知道一段区间的和(就是$hash$值)的时候,是怎么做的?
前缀和啊!
但是,$hash$值,真的可以前缀和吗?
完全大丈夫!
我们考虑一个字符串的常见$hash$过程:
以字符串的第i项,作为$x^i$的系数,然后把选定的$x$(比如19260817)代入得到$hash$值,中间通过mod一个数或者Unsigned类型的自然溢出来减小范围
也就是说这个过程实际上是多项式求值,秦九韶算法优化下可以达到$O\left(n\right)$
再考虑一个已知字符串$s$,设它的长度为$len$
那么,它的前缀$pre[i]$的字符串$hash$的值,就是这样的一个表达式:
$hash[i]=\sum_{j=0}^is[j]\ast x^{i-j}$
考虑另一个$hash$值$hash[p]$,算法也是一样的(设$p>i$)
那么怎么求$i+1$到$p$这段字符串的$hash$值呢?
我们令$tmp=hash[p]-hash[i]\ast x^{p-i}$,把$hash[p]$和$hash[i]$展开,就会得到:
$tmp=\sum_{j=i+1}^ps[j]\ast x^{p-j}$
把子串$s[i+1...p]$提取出来作为$ss$,长度$llen=p-i$
那么:
$tmp=\sum_{j=0}^ps[j]\ast x^{llen-j}$
正好就是这个子串的$hash$值
因此我们把输入的文本串的前缀的$hash$值预处理好,同时预处理出$x$的幂,就可以$O(1)$完成判断了
代码如下:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll unsigned long long
ll key=19260817ll;//膜法数字
using namespace std;
ll pre[100010],mul[100010],h[20];int n,cnt,sp[20],stl[20],dp[15][100010];
//sp表示通配符类型,stl就是strlen(表示某一段的长度),h是模板串某一段的hash值
char b[15][100010],a[100010],tmp[100010];
ll gethash(char s[],int len){//秦九韶算法求hash
ll re=0;int i;
for(i=0;i<len;i++) re*=key,re+=(ll)s[i];
return re;
}
int main(){
scanf("%s",a);int i,j,k,l,len=strlen(a);ll t1;
mul[0]=1;
for(i=1;i<=100000;i++) mul[i]=mul[i-1]*key;
if(a[0]=='*'||a[0]=='?') h[++cnt]=gethash(b[cnt],stl[cnt]=0);
for(i=0;i<len;){//预处理每一段
if(a[i]=='*'||a[i]=='?'){sp[cnt]=(sp[cnt]||(a[i]=='*'));i++;}
j=0;cnt++;
while(a[i]!='*'&&a[i]!='?'&&i<len) b[cnt][j]=a[i],i++,j++;
h[cnt]=gethash(b[cnt],stl[cnt]=j);
}
len++;
if(a[len-2]=='*'||a[len-2]=='?') cnt++,sp[cnt]=stl[cnt]=h[cnt]=0;
else sp[cnt]=0;
scanf("%d",&n);
for(l=1;l<=n;l++){
memset(a,0,sizeof(a));
scanf("%s",a);a[strlen(a)]='$';
memset(dp,0,sizeof(dp));dp[0][0]=1;
len=strlen(a);
for(i=0;i<len;i++) pre[i+1]=pre[i]*key+(ll)a[i];//求前缀和
for(j=0;j<=len;j++){
for(i=0;i<=cnt;i++){
if(!dp[i][j]) continue;
t1=pre[j+stl[i+1]]-pre[j]*mul[stl[i+1]];
if(t1==h[i+1]){//hash值相等,匹配成功
if(sp[i+1]) for(k=j+stl[i+1];k<=len;k++) dp[i+1][k]=1;
else dp[i+1][j+stl[i+1]+1]=1;
//这里分情况递推
}
}
}
if(dp[cnt][len]) puts("YES");
else puts("NO");
}
}
$WTF!!!!!$
难道这个算法还是错的????
0x06 最后的优化
不能放弃希望
我们观察写出的代码——没有任何一个地方会造成死循环,那么就是常规循环导致它$TLE$了,究竟是哪一段呢?
if(t1==h[i+1]){
if(sp[i+1]) for(k=j+stl[i+1];k<=len;k++) dp[i+1][k]=1;
else dp[i+1][j+stl[i+1]+1]=1;
}
没错,正是这个万恶的$for$循环!
这个$for$循环的作用,是在$sp[i+1]=1$,也就是下一个通配符为'*'的时候,用来一路更新下去的
但是这样更新来更新去,一定会导致$TLE$
那我们需要一个优化,让这个循环的过程分散到遍历$dp[i][j]$的时候去,省去一层$n$的复杂度
这里,我们考虑使用不同的值来表示$dp[i][j]$的不同意义:
当$dp[i][j]=-1$的时候,说明这个节点没有访问过,continue
当$dp[i][j]=0$的时候,说明这个节点被且仅被一个'?'往后的递推访问过,这时我们令$dp[i][j]=2,dp[i][j+1]=2$,并continue(因为当前节点并没有意义,只是访问过,不能继续递推)
当$dp[i][j]=1$的时候,说明这个节点是被'*'访问过的,这时我们令$dp[i][j+1]=1$,并且这个点有意义,可以往下递推
当$dp[i][j]=2$的时候,说明这个节点被'?'访问过的节点更新到了2,这时直接从这个节点往后递推,不需要更新值
最后,当$dp[i][j]=3$的时候——这个是一个非常特殊的情况
我们发现,上述的-1到2的值里面,1的优先级最高,0次之,2最低,-1可以被它们随便覆盖
但是我们的确会出现这样的情况:一个0延伸出来的2,覆盖到了另一个0
此时这个0不仅会令$dp[i][j]=dp[i][j+1]=2$,它自身也需要往下递推,而不是直接continue(因为上一个过来的2说明它有这个意义)
所以我们令这种情况下的$dp[i][j]$的值为3,此时令$dp[i][j+1]=2$,并且从当前节点递推
初始化的时候,全部设为-1,$dp[0][0]=2$
最后如果dp[模板串的段数][文本串长度]不是-1的话,就输出YES,否则NO
代码如下:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll unsigned long long
ll key=19260817ll;
using namespace std;
ll pre[100010],mul[100010],h[20];int n,cnt,sp[20],stl[20],dp[15][100010];
char b[15][100010],a[100010],tmp[100010];
ll gethash(char s[],int len){
ll re=0;int i;
for(i=0;i<len;i++) re*=key,re+=(ll)s[i];
return re;
}
int main(){
scanf("%s",a);int i,j,k,l,len=strlen(a);ll t1;
mul[0]=1;
for(i=1;i<=100000;i++) mul[i]=mul[i-1]*key;
if(a[0]=='*'||a[0]=='?') h[++cnt]=gethash(b[cnt],stl[cnt]=0);
for(i=0;i<len;){
if(a[i]=='*'||a[i]=='?'){sp[cnt]=(sp[cnt]||(a[i]=='*'));i++;}
j=0;cnt++;
while(a[i]!='*'&&a[i]!='?'&&i<len) b[cnt][j]=a[i],i++,j++;
h[cnt]=gethash(b[cnt],stl[cnt]=j);
}
len++;
if(a[len-2]=='*'||a[len-2]=='?') cnt++,sp[cnt]=stl[cnt]=h[cnt]=0;
else sp[cnt]=0;
scanf("%d",&n);
for(l=1;l<=n;l++){
memset(a,0,sizeof(a));
scanf("%s",a);
len=strlen(a);a[len]='$';len++;
memset(dp,-1,sizeof(dp));dp[0][0]=2;pre[0]=0;
for(i=0;i<len;i++) pre[i+1]=pre[i]*key+(ll)a[i];
for(j=0;j<=len;j++){
for(i=0;i<=cnt;i++){//只有这里有差别
if(dp[i][j]==-1) continue;
if(dp[i][j]==1) dp[i][j+1]=1;
if(!dp[i][j]){
dp[i][j]=2;
if(dp[i][j+1]==-1) dp[i][j+1]=2;
if(dp[i][j+1]==0) dp[i][j+1]=3;//判断赋2还是3
continue;
}
if(dp[i][j]==3){
dp[i][j]=2;
if(dp[i][j+1]==-1) dp[i][j+1]=2;
if(dp[i][j+1]==0) dp[i][j+1]=3;//判断赋2还是3
}
t1=pre[j+stl[i+1]]-pre[j]*mul[stl[i+1]];
if(t1==h[i+1]){
dp[i+1][j+stl[i+1]]=max(dp[i+1][j+stl[i+1]],sp[i+1]);
}
}
}
if(dp[cnt][len]!=-1) puts("YES");
else puts("NO");
}
}
Finally,这道题目告一段落
0x07 总结
一没注意,题解就写了两百多行了
这的确做起来是道麻烦但是有趣的题目,最后算法返璞归真,用最基础的、洛谷上普及-的字符串哈希就做完了
但是整个做题的过程却非常耐人寻味:KMP为什么是错的?怎么$O\left(1\right)$实现一个看起来不可能的过程?为什么$hash$满足前缀和?怎么保证时间复杂度的情况下把递推正确性保证......
虽然最后的代码跑的很慢,但是这并不意味着做完这道题我的收获就小
恰恰相反,那长达一整页的提交记录才是真正得到的、最珍贵的思维