摘要: C实现求解给定文本中以指定字符开头和结尾的子串数量的三种算法
难度: 初级。
一、 问题描述:
求解给定文本text 中以字符 A 开头, 字符B 结尾的子串数量。例如,文本ABCAAB 中以A开头B结尾的子串分别为AB, ABCAAB, AAB, AB 共4个。
二、 问题分析及算法设计:
字符串问题求解的通用策略: 我从《TCPL》中学到的印象最深的一点,就是“逐字符处理”策略(同时注意 '\0'的处理)。
首先,使用蛮力法求解: 设置两个下标 i , j ; i 指向已搜索到的 A 的位置, j 指向已搜索到的B的位置。 算法描述如下:
STEP1:初始化 i = 0 , j = 0. 从字符串最左边开始。
STEP2: 用下标 i 遍历搜索A,若搜索到A,则记下 i 的位置并转至STEP2; 若到达字符串末尾仍没有搜索到,则转至 STEP4;
STEP3:初始化 j 为 i 的下一个位置并开始搜索B: 若到达字符串末尾没有搜索到,则 i 移到下一个位置并转至STEP1;若搜索到B,则子串数目次数加一,并继续向前搜索,直到字符串末尾并转至STEP1;
STEP4: 搜索结束,退出算法。
例子: ABCAAB
第一趟: A: i = 0, B: j = 1, 5 num = 2;
第二趟: A: i = 3, B: j = 5 num = 1;
第三趟: A: i = 4, B: j = 5 num = 1
共计: 2 + 1 + 1 = 4.
这样的蛮力算法,其时间效率取决于A在字符串中出现的次数Na, T(n) = O(n * Na), n 是字符串长度。 也可以从右往左搜索, 其时间效率为 T(n) = O(n * Nb), Nb是 B 在字符串中出现的次数。 如果知道A和B在文本中出现的次数,那么就可以选择从左往右或者从右往左的遍历方式。最差情况下,例如全A串,则效率为O(n*n).
有没有可能找到更好的算法呢?
我们知道,分治算法通常能达到 O(nlogn)的效率,只要合并部分的时间能达到O(n) 。 那么,这个问题是否可以采用分治法来求解呢? 答案是肯定的。
假设 N[left: right] 是文本 text[left:right] 中以A开始B结尾的子串数量, 则整个文本中以A开始B结尾的子串数量为 N[0:n] = N[0:n/2] + N[n/2+1: n] + Na * Nb. Na 是 A 在 text[0:n/2]中出现的次数, Nb 是 B 在 text[n/2+1: n] 中出现的次数; 因为在后半段文本中的所有B都出现在前半段文本中的所有A之后(每个A与每个B都形成合乎要求的子串),而在后半段文本中的所有A出现在前半段文本中的所有B之后(每个A与每个B都不能形成合乎要求的子串),所以,
两半段文本合并时的子串数量应该是Na * Nb.这样,一个递归分治算法的模型基本就出来了,其时间复杂度为 T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(nlogn). 合并部分要求分别遍历字符串的两半段,时间为O(n).
例子: N(ABCAAB) = N(ABC) + N(AAB) + 1 * 1 = 4
N(ABC) = N (A) + N(BC) + 1 * 1 = 1
N(AAB) = N(A) + N(AB) + 1 * 1 = 2
N(BC) = N(B) + N(C) + 0 * 0 = 0
N(AB) = N(A) + N(B) + 1 * 1 = 1
因此,ABCAAB 中以A开头B结尾的子串数量有4个。
能不能找到线性时间的算法呢? 看上去似乎有可能,却又不是那么明显。在《编程珠玑I》的算法设计技术那一章里,作者采用四种算法(本质上是三种不同类型的算法)分别进行了设计,并在小结中提到:
凡是数组累加问题,都可以考虑动态规划法来求解。那么,是否适用于本题呢?
假设给定文本中前 n 个字符组成的文本中以A开头B结尾的子串数量为Count[n], A出现的次数为 Na, 则前 n+1 个字符组成的文本中以A开头B结尾的子串数量为:
[1] 若第 n+1 个字符不是结尾字符B,那么, Count[n+1] = Count[n];
[2] 若第 n+1 个字符是结尾字符B,那么, Count[n+1] = Count[n] + Na.
这样,我们推导出了解的递推关系式。更进一步地,首先初始化子串数量count及开头字符出现次数beginNum为0;接着,从第一个字符开始,若该字符是开头字符,则beginNum++; 若字符是结尾字符,则count += beginNum; 若该字符既不是结尾字符也不结束字符,那么,count, beginNum均不变;
注意,当开头字符和结尾字符相同时,上述算法会出现问题。此时,只要计算开头字符出现的次数Na, 则子串数量应为 Na*(Na-1)/2.
例子: ABCAAB
[1] count = 0; Na = 0;
[2] 搜索到A: count = 0; Na = 1;
[3] 搜索到B: count += Na → count = 1; Na = 1;
[4] 搜索到C: count = 1; Na = 1;
[5] 搜索到A: count = 1; Na = 2;
[6] 搜索到A: count = 1; Na = 3;
[7] 搜索到B: count += Na → count = 4; Na = 3;
因此,ABCAAB 中以A开头B结尾的子串数量有4个。
三、 完整程序:
/* * substrNum.c : 此程序计算给定文本中以给定字符开头和结尾的字串的数目 * 比如 ABCAAB 中, 以A开头B结尾的子串有 AB, ABCAAB, AAB, AB 4个。 */ #include <stdio.h> #include <string.h> #include <assert.h> int substrnum(char *, char, char); int substrnumDIV(char* text, char beginc, char endc); int substrnumDYN(char* text, char beginc, char endc); int substrnumREC(char* text, int leftIndex, int rightIndex, char beginc, char endc); void test(int (*fun)(char*, char, char)); int main() { printf("\n ******* 使用蛮力求解 ******** \n"); test(substrnum); printf("\n ******* 使用分治法求解 ******* \n"); test(substrnumDIV); printf("\n ******** 使用动态规划法求解 ******* \n"); test(substrnumDYN); return 0; } /* * substrnum: 在给定文本 text 中以字母 beginc 开头, 字母 endc 结尾的子串 * 蛮力法求解: 算法时间 O(n*Na) Na, 是开始字符在字符串中出现的次数。 * 或 从右向左扫描, O(n*Nb), Nb 是结尾字符在字符串中出现的次数 */ int substrnum(char *text, char beginc, char endc) { assert(text != NULL); int i = 0 , j; int count = 0; char *p = text; while (1) { while (*(p+i) && (*(p+i) != beginc)) { i++; } if (*(p+i) == '\0') break; j = i+1; while (*(p+j)) { if (*(p+j) == endc) { count++; } j++; } i++; } return count; } /* * substrnumDYN: 在给定文本 text 中以字母 beginc 开头, 字母 endc 结尾的子串 * 使用动态规划法求解: * 若给定文本的前 n 个字符组成的字符串中所含子串数目为 count[n], 开始字符出现次数为 beginNum; * 则前 n+1 个字符串中所含子串数目为 : * 1. 若第 n+1 个字符不是结尾字符, 则 count[n+1] = count[n]; * 2. 若第 n+1 个字符是结尾字符, 则 count[n+1] = count[n] + beginNum * */ int substrnumDYN(char *text, char beginc, char endc) { assert(text != NULL); char *p = text; int count = 0; int beginNum = 0; while(*p) { if (*p == beginc) { // 情况 1: 该字符是开始字符 beginNum++; } else if (*p == endc) { // 情况 2 : 该字符是结尾字符 count += beginNum; } p++; // 情况 1: 该字符既不是开始字符也不是结尾字符 } if (beginc == endc) { // 开始字符与结尾字符相同 return beginNum * (beginNum - 1) / 2; } return count; } /* * substrnumDIV: 在给定文本 text 中以字母 beginc 开头, 字母 endc 结尾的子串 * 使用分治法求解: * 将给定文本分成两端 text[0: n/2] 和 text[n/2+1: n-1], 则子串数量为: * N(text) = N(text[0:n/2]) + N(text[n/2+1: n-1]) + NB * NE * 其中, NB是开始字符在 text[0:n/2] 中出现的次数, NE 是 结尾字符在 text[n/2: n-1] 中出现的次数 * 算法时间:T(n) = 2T(n/2) + n = O(nlogn) */ int substrnumDIV(char* text, char beginc, char endc) { assert(text != NULL); return substrnumREC(text, 0, strlen(text)+1, beginc, endc); } int substrnumREC(char* text, int leftIndex, int rightIndex, char beginc, char endc) { if (rightIndex == leftIndex) { return 0; } else { int mid = (rightIndex - leftIndex + 1) / 2 + leftIndex; char *p = text + leftIndex; char *q = text + mid; int nb = 0; int ne = 0; while (*p && p < text+mid) { if (*p == beginc) { nb++; } p++; } while (*q && q <= text+rightIndex) { if (*q == endc) { ne++; } q++; } return substrnumREC(text, leftIndex, mid-1, beginc, endc) \ + substrnumREC(text, mid, rightIndex, beginc, endc) + nb * ne; } } void test(int (*fun)(char* , char, char)) { char *text = "ABCAAB"; printf("text = %s\n" , text); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'B', (*fun)(text, 'A', 'B')); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'A', (*fun)(text, 'A', 'A')); char *empty = ""; printf("text = %s\n" , empty); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'B', (*fun)(empty, 'A', 'B')); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'A', (*fun)(empty, 'A', 'A')); char *two = "AA"; printf("text = %s\n" , two); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'B', (*fun)(two, 'A', 'B')); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'A', (*fun)(two, 'A', 'A')); char *zero = "ADTFGC"; printf("text = %s\n" , zero); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'B', (*fun)(zero, 'A', 'B')); printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'A', (*fun)(zero, 'A', 'A')); /* NULL 参数的断言测试,因为总是会失败导致程序退出,所以这里注释掉;可以去掉注释查看运行结果 printf("以字母 %c 开头, %c 结尾的子串数目为: %d.\n", 'A', 'B', (*fun)(NULL, 'A', 'B')); */ }
四、 结论:
举这样一个字符串问题的例子是为了说明什么呢? 主要是因为,我认为它非常生动地演示了字符串问题的几种主要思路和算法: 蛮力法、分治法、动态规划法。另外,还有一种算法,是对字符串进行预处理,比如高效字符串匹配KMP算法就是这么做的。
在这个问题中,可以首先遍历一次文本(时间是O(n)), 分别将A,B出现的位置存储在两个数组中。仍以ABCAAB为例: 首先可求得 a[]: 1, 4, 5 ; b[]: = 2, 6. 接着,求a与b的笛卡尔乘积中 (a,b) (a < b) 的个数即可。可以在O(len(a) + len(b)) 的时间内求解,只是在遍历过程中有点技巧。因此,整个算法的时间复杂度是O(n).