Участница:Наталья Юльцова — различия между версиями
(→Преобразование регулярного выражения в ДКА) |
(→Преобразование ДКА в регулярное выражение) |
||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|} | |} | ||
| − | =Преобразование ДКА в регулярное выражение= | + | ==Преобразование ДКА в регулярное выражение== |
| − | ==Алгебраический метод Бжозовского== | + | ===Алгебраический метод Бжозовского=== |
При преобразовании ДКА в регулярное выражение создается система регулярных выражений для каждого состояния в ДКА, а затем она решается для регулярных выражений <tex>R_i</tex>, связанных с терминальным состояниями <tex>q_i</tex>. Построение уравнения происходит следующим образом: для каждого состояния <tex>q_i</tex> уравнение <tex>R_i</tex> является объединением переходов, ведущих в это состояние. Переход a из <tex>q_i</tex> в <tex>q_j</tex> обозначается за <tex>aR_i</tex>. Если <tex>q_i</tex> - терминальное состояние, то в <tex>R_i</tex> добавляется <tex>\varepsilon</tex>. Это приводит к системе уравнений вида: | При преобразовании ДКА в регулярное выражение создается система регулярных выражений для каждого состояния в ДКА, а затем она решается для регулярных выражений <tex>R_i</tex>, связанных с терминальным состояниями <tex>q_i</tex>. Построение уравнения происходит следующим образом: для каждого состояния <tex>q_i</tex> уравнение <tex>R_i</tex> является объединением переходов, ведущих в это состояние. Переход a из <tex>q_i</tex> в <tex>q_j</tex> обозначается за <tex>aR_i</tex>. Если <tex>q_i</tex> - терминальное состояние, то в <tex>R_i</tex> добавляется <tex>\varepsilon</tex>. Это приводит к системе уравнений вида: | ||
Версия 20:46, 5 января 2021
Содержание
Преобразование регулярного выражения в ДКА
Чтобы преобразовать регулярное выражение в ДКА, нужно:
- Преобразовать регулярное выражение в -НКА.
- Устранить -переходы.
- Построим по НКА эквивалентный ДКА.
Преобразование регулярного выражения в -НКА.
Рассмотрим подробнее как преобразуется регулярное выражение в -НКА. Автомат для выражения строится композицией из автоматов, соответствующих подвыражениям.
Виды выражений:
- Данное выражение имеет вид для некоторых подвыражений и . Тогда ему соответствует автомат, представленный на рис. 1.a.
- Выражение имеет вид . Автомат для этой конкатенации представлен на рис. 1.б.
- Выражение имеет вид для некоторого подвыражения . Используем автомат, представленный на рис. 1.в.
Пример
Задача: Преобразовать регулярное выражение в ДКА.
| Регулярное выражение | Автомат |
|---|---|
| Преобразуем регулярное выражение в -НКА. Построим сначала автомат для . Это выражение имеет вид . | |
| Далее считаем, что это подвыражение вида , и строим выражение . | |
| Выражение имеет вид , имеет тот же вид. | |
| Удалим -переходы, согласно алгоритму из статьи, получим НКА. | |
| Преобразуем НКА в ДКА по алгоритму Томпсона. |
Преобразование ДКА в регулярное выражение
Алгебраический метод Бжозовского
При преобразовании ДКА в регулярное выражение создается система регулярных выражений для каждого состояния в ДКА, а затем она решается для регулярных выражений , связанных с терминальным состояниями . Построение уравнения происходит следующим образом: для каждого состояния уравнение является объединением переходов, ведущих в это состояние. Переход a из в обозначается за . Если - терминальное состояние, то в добавляется . Это приводит к системе уравнений вида:
где = ∅ если нет перехода от к . Система может быть решена с помощью простой подстановки, за исключением случаев, когда неизвестное появляется как в правой, так и в левой части уравнения. Для этого можно воспользоваться теоремой Ардена:
Уравнение вида , где , имеет решение .
Пример
Задача: Построить регулярное выражение, удовлетворяющее данному ДКА.
Решение:
Рассмотрим первое терминальное состояние:
Воспользуемся теоремой Ардена:
Рассмотрим второе терминальное состояние :
Объединим выражения для терминальных состояний и получим искомое регулярное выражение:
См. Также
Источники информации
- John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman «Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation», 2/E
- Christoph Neumann «Converting Deterministic Finite Automata to Regular Expressions»