Regular Expression Matching
1、原题
Implement regular expression matching with support for '.'
and '*'
.
‘.’ Matches any single character.
‘*’ Matches zero or more of the preceding element.
The matching should cover the entire input string (not partial).
The function prototype should be:
bool isMatch(const char *s, const char *p)
Some examples:
isMatch(“aa”,”a”) → false
isMatch(“aa”,”aa”) → true
isMatch(“aaa”,”aa”) → false
isMatch(“aa”, “a*”) → true
isMatch(“aa”, “.*”) → true
isMatch(“ab”, “.*”) → true
isMatch(“aab”, “c*a*b”) → true
一定要 仔细看题仔细看题
- .* 是一体的,代表可以匹配任意个任意的字符
- a* 也一体的 看第七个case,把c*看成匹配一体、把 a*也看成一体的,那么当c*匹配空字符并且a*匹配两个字符a,那么aab跟c*a*b就是匹配的 所以输出了 true
2、解题思想
这题可以通过 动态规划 解决,
首先我们可以 定义个 boolean match[i][j]
代表 待匹配串s中从0…i的子串与原串0…就的子串的匹配结果 true
匹配成功 false
匹配失败。
接下来就是动态规划的流程了。
1、 找边界条件
case 1.1、 i == 0 && j == 0
当i=0
和 j=0
的时候 那么 match[i][j] = true
这毫无疑问的 两个空串匹配肯定是 true
case 1.2、i == 0 && j > 2 && p[j-2] == '*'
当
i == 0 && j > 2 && p[j-2] == '*' ;
match[i][j] == match[i][j-2]
这为什么呢 因为直接我说过 .* 或者 a* 可以匹配匹配任意个任意的字符
那么就是说 s=""
跟 p=".*"
或者 p="a*"
是匹配值 为什么 .* 可以匹配空字符
#### case 1.3、 i != 0 && j == 0
当i=0
和 j!=0
的时候 那么 match[i][j] = false
因为待匹配串长度不为0 但是原串长度是0 这是无法匹配上的 所以是false
2、 找状态转移方程
case 2.1 p[j] != '*"
match[i+1][j+1] = match[i][j] and (s[i] == p[j] or p[j] == '.' )
这种情况最好理解就不多解释。
case 2.1 p[j] == '*"
因为我之前说过 .*
a*
c*
是一体的
那么它们可以匹配0个或者1个或者多个字符
我们一个一个分情况考虑
a、 当前*匹配0个字符
match[i+1][j+1] = match[i+1][j-1]
举栗
s=”aaa” p=”aaab*” ===> true
b、 当前*匹配1个字符
match[i+1][j+1] = match[i][j-1] && (s[i] == p[j-1] || p[j-1] == '.')
举栗
s=”aa” p=”a*” ===>true
b、 当前*匹配多个字符
match[i+1][j+1] = match[i][j+1] && (s[i] == p[j-1] || p[j-1] == '.')
举栗
s=”aaaa” p=”a*” ===>true
3、 编码
下面贴一下我leetocode ac的代码
public static boolean isMatch(String s, String p) {
boolean[][] match = new boolean[s.length() + 1][p.length() + 1];
match[0][0] = true;
for (int i = 1; i < p.length(); i++) {
if (p.charAt(i) == '*') {
match[0][i + 1] = match[0][i - 1];
}
}
for (int i = 1; i < s.length() + 1; i++) {
for (int j = 1; j < p.length() + 1; j++) {
if (p.charAt(j - 1) != '*') {
match[i][j] = match[i - 1][j - 1] && (s.charAt(i - 1) == p.charAt(j - 1) || p.charAt(j - 1) == '.');
} else if (p.charAt(j - 1) == '*') {
// *匹配0个
match[i][j] = (match[i ][j - 2]
// *匹配1个
|| (match[i - 1][j - 2] && (s.charAt(i - 1) == p.charAt(j - 2) || p.charAt(j - 2) == '.'))
// *匹配多个
|| (match[i - 1][j] && (s.charAt(i - 1) == p.charAt(j - 2) || p.charAt(j - 2) == '.'))
);
}
}
}
return match[s.length()][p.length()];
}
4、 总结
其实这题也可以用递归写出来 但是时间复杂度是指数级 用dp的时间复杂度是O(n^2),
最后如果写的有什么不足之处欢迎指定。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章由极客之音整理,本文链接:https://www.bmabk.com/index.php/post/14594.html