• POJ2185 Milking Grid 题解 KMP算法


    题目链接:http://poj.org/problem?id=2185
    题目大意:求一个二维的字符串矩阵的最小覆盖子矩阵,即这个最小覆盖子矩阵在二维空间上不断翻倍后能覆盖原始矩阵。
    题目分析:next函数的应用。需要枚举每一行每一列的字符串所对应的的 (nxt[]) 值,然后通过分析计算出最小的宽和最小的高。
    具体分析
    参考链接:https://blog.csdn.net/u013686535/article/details/52197467
    一看这题,容易想出一种很直观的做法:求出每一行的最小重复串长度,取所有行的最小重复串长度的lcm为宽;对列也同样操作求出高。这种想法虽然很直观,但是否正确呢?
    事实上,这种算法并不是正确的。如下面的这个反例:

    2 8 
    ABCDEFAB 
    AAAABAAA
    

    对于这个例子:第一行为6,第二行为5,6与5的最小公倍数为30,大于8则取8为宽,但明显是错误的。
    但由于poj的测试数据太弱,以致使用这种方法的程序也可以通过。
    下面介绍一下正解的做法。
    首先是确定宽度:我们分别求出每行所有可能的重复子串长度,例如对于aaaa就有1、2、3和4,然后取每行都有的重复子串长度中最小的作为宽。
    例如,对于上面的例子,第一行的重复子串长度只可能是6或8(显然整个串为一个重复子串也是可以的),第二行则可能是5、6、7或8,那么取它们都有的6和8当中最小值6,就是最小覆盖子矩阵的宽。
    然后分成两步:

    • 考虑到每行的列数比较小, (1 le C le 75) ,可以直接暴力枚举重复子串的长度,每列逐一检查是否与当前枚举的重复子串相对应。因此求宽度这个部分的时间复杂度为 (O(R imes C^2)) 。
    • 找到C以后我们再来一个个枚举R就可以了,时间复杂度也是 (O(R imes C^2)) 。

    不过我这里采用标记的方式,时间复杂度降到 (O(R imes C)) 。

    实现代码如下:

    #include <iostream>
    #include <string>
    #include <cstring>
    #include <vector>
    using namespace std;
    const int maxn = 404000;
    
    int m, nxt[maxn];
    string t;
    
    int N, M;
    char ch[10010][80];
    int cnt_c[80], cnt_r[10010];
    
    void cal_next() {
        m = t.length();
        for (int i = 0, j = -1; i < m; i ++) {
            while (j != -1 && t[j+1] != t[i]) j = nxt[j];
            nxt[i] = (j+1 < i && t[j+1] == t[i]) ? ++j : -1;
        }
    }
    
    void solve() {
        // 首先清空用于记录的cnt_c和cnt_r数组
        memset(cnt_c, 0 ,sizeof(cnt_c));
        memset(cnt_r, 0, sizeof(cnt_r));
        // 遍历每一行
        for (int i = 0; i < N; i ++) {
            t = "";
            for (int j = 0; j < M; j ++) t += ch[i][j];
            cal_next();
            int j = m-1;
            while (nxt[j] != -1) {
                j = nxt[j];
                cnt_c[m-1-j] ++;
            }
        }
        // 遍历每一列
        for (int i = 0; i < M; i ++) {
            t = "";
            for (int j = 0; j < N; j ++) t += ch[j][i];
            cal_next();
            int j = m-1;
            while (nxt[j] != -1) {
                j = nxt[j];
                cnt_r[m-1-j] ++;
            }
        }
        // 找到最小的cnt_c[i]==N,没有则M
        int cc = 1, rr = 1;
        for (; cc < M; cc ++) if (cnt_c[cc] == N) break;
        // 找到最小的cnt_r[i]==M,没有则N
        for (; rr < N; rr ++) if (cnt_r[rr] == M) break;
        cout << rr * cc << endl;
    }
    
    int main() {
        while (cin >> N >> M) {
            for (int i = 0; i < N; i ++) cin >> ch[i];
            solve();
        }
        return 0;
    }
    

    作者:zifeiy

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/codedecision/p/11794511.html
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