Алгоритм Ахо-Корасик — различия между версиями
Tsar (обсуждение | вклад) (→Шаг 2: Добавляю пример автомата АК) |
Tsar (обсуждение | вклад) (Пример реализации (ещё не весь)) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
По очереди просматриваем символы текста. Для очередного символа <tex>c</tex> переходим из текущего состояния <tex>u</tex> в состояние, которое вернёт функция <tex>\delta(u, c)</tex>. Оказавшись в новом состоянии, отмечаем по сжатым суффиксным ссылкам образцы, которые нам встретились и их позицию (если требуется). Если новое состояние является терминалом, то соответствующие ему образцы тоже отмечаем.<br /> | По очереди просматриваем символы текста. Для очередного символа <tex>c</tex> переходим из текущего состояния <tex>u</tex> в состояние, которое вернёт функция <tex>\delta(u, c)</tex>. Оказавшись в новом состоянии, отмечаем по сжатым суффиксным ссылкам образцы, которые нам встретились и их позицию (если требуется). Если новое состояние является терминалом, то соответствующие ему образцы тоже отмечаем.<br /> | ||
''Примечание.'' Если требуется найти только первое вхождение образца в текст, то существенно ускорить работу алгоритма могут пометки о посещённости узла, т.е. если узел посещён, то не переходить по сжатым суффиксным ссылкам. Вместо хранения пометок можно просто сбрасывать сжатую суффиксную ссылку. | ''Примечание.'' Если требуется найти только первое вхождение образца в текст, то существенно ускорить работу алгоритма могут пометки о посещённости узла, т.е. если узел посещён, то не переходить по сжатым суффиксным ссылкам. Вместо хранения пометок можно просто сбрасывать сжатую суффиксную ссылку. | ||
+ | |||
+ | == Пример реализации == | ||
+ | Ниже представлена реализация на C++ некоторых функций (используется ленивая рекурсия).<br /> | ||
+ | '''Структура вершины:''' | ||
+ | struct Node { | ||
+ | Node* son[26]; // массив сыновей | ||
+ | Node* go[26]; // массив переходов (запоминаем переходы в ленивой рекурсии) | ||
+ | Node* parent; // вершина родитель | ||
+ | Node* suffLink; // суффиксная ссылка (вычисляем в ленивой рекурсии) | ||
+ | Node* up; // сжатая суффиксная ссылка | ||
+ | char charToParent; // символ, ведущий к родителю | ||
+ | bool leaf; // флаг, является ли вершина терминалом | ||
+ | std::vector<int> leafPatternNumber; // номера образцов, за которые отвечает терминал | ||
+ | }; | ||
+ | '''Функция, для вычисления суффиксной ссылки:''' | ||
+ | Node* getSuffLink(Node* v) { | ||
+ | if (!v->suffLink) { // если суффиксная ссылка ещё не вычислена | ||
+ | if (v == root || v->parent == root) { | ||
+ | v->suffLink = root; | ||
+ | } else { | ||
+ | v->suffLink = getGo(getSuffLink(v->parent), v->charToParent); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | return v->suffLink; | ||
+ | } |
Версия 18:16, 29 марта 2011
Содержание
Задача алгоритма
Найти для каждого образца из заданного множества образцов все его вхождения в текст за время
, где - суммарная длина образцов, - длина текста, - размер ответа (количество пар). В худшем случае , но он случается редко.Шаг 1
Строим бор из образцов. См. Бор.
Построение выполняется за время , где - суммарная длина образцов.
Пример построенного бора
Бор для набора образцов {he, she, his, hers}:
Шаг 2
Превращаем бор в автомат.
Узлы бора становятся состояниями автомата; корень - начальное состояние.
Узлы бора, в которых заканчиваются образцы, становятся терминалами.
Для переходов по автомату заведём в узлах несколько функций:
1) - возвращает родителя вершины ;
2) - суффиксная ссылка; здесь - сын по символу ;
3) - функция перехода.
Суффиксная ссылка , если - максимальный суффикс , . Обозначение: - слово, приводящее в вершину в боре.
Функции перехода и суффиксные ссылки можно найти либо алгоритмом обхода в глубину с ленивыми вычислениями, либо с помощью алгоритма обхода в ширину.
Пример автомата Ахо-Корасик
Пунктиром обозначены суффиксные ссылки. Из вершин, для которых они не показаны, суффиксные ссылки идут в корень.
Шаг 3
Построение сжатых суффиксных ссылок.
- сжатая суффиксная ссылка, т.е. ближайшее допускающее состояние (терминал) перехода по суффиксным ссылкам.
Сжатые суффиксные ссылки могут отыскиваться при помощи ленивой рекурсии.
Использование автомата
По очереди просматриваем символы текста. Для очередного символа
Примечание. Если требуется найти только первое вхождение образца в текст, то существенно ускорить работу алгоритма могут пометки о посещённости узла, т.е. если узел посещён, то не переходить по сжатым суффиксным ссылкам. Вместо хранения пометок можно просто сбрасывать сжатую суффиксную ссылку.
Пример реализации
Ниже представлена реализация на C++ некоторых функций (используется ленивая рекурсия).
Структура вершины:
struct Node { Node* son[26]; // массив сыновей Node* go[26]; // массив переходов (запоминаем переходы в ленивой рекурсии) Node* parent; // вершина родитель Node* suffLink; // суффиксная ссылка (вычисляем в ленивой рекурсии) Node* up; // сжатая суффиксная ссылка char charToParent; // символ, ведущий к родителю bool leaf; // флаг, является ли вершина терминалом std::vector<int> leafPatternNumber; // номера образцов, за которые отвечает терминал };
Функция, для вычисления суффиксной ссылки:
Node* getSuffLink(Node* v) { if (!v->suffLink) { // если суффиксная ссылка ещё не вычислена if (v == root || v->parent == root) { v->suffLink = root; } else { v->suffLink = getGo(getSuffLink(v->parent), v->charToParent); } } return v->suffLink; }