Количество подпалиндромов в строке — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
{{Шаблон:Задача
 
{{Шаблон:Задача
 
|definition =  
 
|definition =  
Пусть дана строка <tex>s</tex>, требуется посчитать количество [[Основные_определения,_связанные_со_строками#palindrome | палиндромов]] в ней за <tex>O(|s|\cdot\log{|s|)}</tex> c помощью хешей.
+
Пусть дана строка <tex>s</tex>, требуется посчитать количество [[Основные_определения,_связанные_со_строками#palindrome | палиндромов]] в ней.
 
}}
 
}}
  
 
== Алгоритм ==
 
== Алгоритм ==
 
=== Идея ===
 
=== Идея ===
Рассмотрим сначала задачу поиска палиндромов нечетной длины. Для каждой позиции в строке <tex>s</tex> найдем длину наибольшего палиндрома с центром в этой позиции. Очевидно, что если строка <tex>t</tex> является палиндромом, то строка полученная вычеркиванием первого и последнего символа из <tex>t</tex> также является палиндромом. Поэтому длину палиндрома можно искать [[Целочисленный_двоичный_поиск | бинарным поиском]]. Для сохранения асимптотики проверку совпадения левой и правой половины требуется выполнить за <tex>O(1)</tex>. Для этого можно воспользоваться методом хеширования.  
+
Рассмотрим сначала задачу поиска палиндромов нечетной длины. Для каждой позиции в строке <tex>s</tex> найдем длину наибольшего палиндрома с центром в этой позиции. Очевидно, что если строка <tex>t</tex> является палиндромом, то строка полученная вычеркиванием первого и последнего символа из <tex>t</tex> также является палиндромом, поэтому длину палиндрома можно искать [[Целочисленный_двоичный_поиск | бинарным поиском]]. Проверить совпадение левой и правой половины можно выполнить за <tex>O(1)</tex>, используя метод хеширования.  
  
 
Для палиндромов четной длины алгоритм такой же, только следует проверять вторую строку со сдвигом на единицу, при этом мы не посчитаем никакой палиндром дважды из-за четности-нечетности палиндромов.
 
Для палиндромов четной длины алгоритм такой же, только следует проверять вторую строку со сдвигом на единицу, при этом мы не посчитаем никакой палиндром дважды из-за четности-нечетности палиндромов.
Строка 13: Строка 13:
 
  '''int''' binarySearch(s : '''string''', center, shift : '''int'''):
 
  '''int''' binarySearch(s : '''string''', center, shift : '''int'''):
 
     ''<font color=green>//shift = 0 при поиске палиндрома нечетной длины, иначе shift = 1</font>''
 
     ''<font color=green>//shift = 0 при поиске палиндрома нечетной длины, иначе shift = 1</font>''
     '''int''' l = -1, r = s.length, m = 0
+
     '''int''' l = -1, r = min(center, s.length - center + shift), m = 0
 
     '''while''' r - l != 1
 
     '''while''' r - l != 1
 
         m = l + (r - l) / 2
 
         m = l + (r - l) / 2
Строка 27: Строка 27:
 
         ans += binarySearch(s, i, 0) + binarySearch(s, i, 1)
 
         ans += binarySearch(s, i, 0) + binarySearch(s, i, 1)
 
     '''return''' ans
 
     '''return''' ans
 +
 +
=== Время работы ===
 +
Изначальный подсчет хешей производится за <tex>O(|s|)</tex>. Каждая итерация будет выполняться за <tex>O(\log(|s|))</tex>, всего итераций {{---}} <tex>|s|</tex>. Итоговое время работы алгоритма <tex>O(|s|+|s|\cdot \log(|s|)) = O(|s|\cdot \log(|s|))</tex>.
  
 
=== Избавление от коллизий ===
 
=== Избавление от коллизий ===
У хешей есть один недостаток {{---}} коллизии, у двух разных строк хеши могут совпадать. Абсолютно точно проверить две подстроки на совпадение можно с помощью [[Суффиксный массив | суффиксного массива]]. Для этого построим суффиксный массив для строки <tex>s + \# + reverse(s)</tex>, при этом сохраним промежуточные результаты классов эквивалентности <tex>c</tex>. Пусть нам требуется проверить на совпадение подстроки <tex>s[i..i + l]</tex> и <tex>s[j..j + l]</tex>. Разобьем каждую нашу строку на две пересекающиеся подстроки длиной <tex>2^k</tex>, где <tex>k = \lfloor \log{l} \rfloor</tex>. Тогда наши строки совпадают, если <tex>c[k][i] = c[k][j]</tex> и <tex>c[k][i + l - 2^k] = c[k][j + l - 2^k]</tex>.  
+
У хешей есть один недостаток {{---}} коллизии, возможно подобрать входные данные так, что хеши разных строк будут совпадать. Абсолютно точно проверить две подстроки на совпадение можно с помощью [[Суффиксный массив | суффиксного массива]], но с дополнительной памятью <tex>O(|s|\cdot \log(|s|)</tex>. Для этого построим суффиксный массив для строки <tex>s + \# + reverse(s)</tex>, при этом сохраним промежуточные результаты классов эквивалентности <tex>c</tex>. Пусть нам требуется проверить на совпадение подстроки <tex>s[i..i + l]</tex> и <tex>s[j..j + l]</tex>. Разобьем каждую нашу строку на две пересекающиеся подстроки длиной <tex>2^k</tex>, где <tex>k = \lfloor \log{l} \rfloor</tex>. Тогда наши строки совпадают, если <tex>c[k][i] = c[k][j]</tex> и <tex>c[k][i + l - 2^k] = c[k][j + l - 2^k]</tex>.  
  
Итоговая асимптотика алгоритма: предподсчет за построение суффиксного массива и <tex>O(\log(|s|)</tex> на запрос, если предподсчитать все <tex>k</tex>, то <tex>O(1)</tex>.
+
Итоговая асимптотика алгоритма: предподсчет за построение суффиксного массива и <tex>O(\log(|s|))</tex> на запрос, если предподсчитать все <tex>k</tex>, то <tex>O(1)</tex>.
  
 
==См. также==
 
==См. также==

Версия 00:00, 31 марта 2016

Задача:
Пусть дана строка [math]s[/math], требуется посчитать количество палиндромов в ней.


Алгоритм

Идея

Рассмотрим сначала задачу поиска палиндромов нечетной длины. Для каждой позиции в строке [math]s[/math] найдем длину наибольшего палиндрома с центром в этой позиции. Очевидно, что если строка [math]t[/math] является палиндромом, то строка полученная вычеркиванием первого и последнего символа из [math]t[/math] также является палиндромом, поэтому длину палиндрома можно искать бинарным поиском. Проверить совпадение левой и правой половины можно выполнить за [math]O(1)[/math], используя метод хеширования.

Для палиндромов четной длины алгоритм такой же, только следует проверять вторую строку со сдвигом на единицу, при этом мы не посчитаем никакой палиндром дважды из-за четности-нечетности палиндромов.

Псевдокод

int binarySearch(s : string, center, shift : int):
    //shift = 0 при поиске палиндрома нечетной длины, иначе shift = 1
    int l = -1, r = min(center, s.length - center + shift), m = 0
    while r - l != 1
        m = l + (r - l) / 2
        if hash(s[center - m..center]) == hash(reverse(s[center + shift..center + shift + m]))
            l = m
        else
            r = m
    return r

int palindromesCount(s : string):
    int ans = 0
    for i = 0 to s.length
        ans += binarySearch(s, i, 0) + binarySearch(s, i, 1)
    return ans

Время работы

Изначальный подсчет хешей производится за [math]O(|s|)[/math]. Каждая итерация будет выполняться за [math]O(\log(|s|))[/math], всего итераций — [math]|s|[/math]. Итоговое время работы алгоритма [math]O(|s|+|s|\cdot \log(|s|)) = O(|s|\cdot \log(|s|))[/math].

Избавление от коллизий

У хешей есть один недостаток — коллизии, возможно подобрать входные данные так, что хеши разных строк будут совпадать. Абсолютно точно проверить две подстроки на совпадение можно с помощью суффиксного массива, но с дополнительной памятью [math]O(|s|\cdot \log(|s|)[/math]. Для этого построим суффиксный массив для строки [math]s + \# + reverse(s)[/math], при этом сохраним промежуточные результаты классов эквивалентности [math]c[/math]. Пусть нам требуется проверить на совпадение подстроки [math]s[i..i + l][/math] и [math]s[j..j + l][/math]. Разобьем каждую нашу строку на две пересекающиеся подстроки длиной [math]2^k[/math], где [math]k = \lfloor \log{l} \rfloor[/math]. Тогда наши строки совпадают, если [math]c[k][i] = c[k][j][/math] и [math]c[k][i + l - 2^k] = c[k][j + l - 2^k][/math].

Итоговая асимптотика алгоритма: предподсчет за построение суффиксного массива и [math]O(\log(|s|))[/math] на запрос, если предподсчитать все [math]k[/math], то [math]O(1)[/math].

См. также


Источники информации

Источник — «http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Количество_подпалиндромов_в_строке&oldid=52969»