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应用简单的匹配算法对主串s=″BDBABDABDAB″与子串t=″BDA″进行模式匹配,在匹配成功时,进行的字符比较总次数为()
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应用简单的匹配算法对主串s=″BDBABDABDAB″与子串t=″BDA″进行模式匹配,在匹配成功时,进行的字符比较总次数为()
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在BF模式匹配算法中,当模式串位j与目标串位i比较时两字符不相等,则i应该回溯到()
KMP算法的最大特点是指示主串的指针不需回溯
设模式串的长度为m,目标串的长度为n,当n≈m且处理只匹配一次的模式时,朴素的匹配BF(即子串定位函数)算法所花的时间代价可能会更为节省
设模式串的长度为m,目标串的长度为n,当n≈m且处理只匹配一次的模式时,朴素的匹配(即子串定位函数)算法所花的时间代价可能会更为节省()
对配电终端与主站之间的应用层报文采用国产商用非对称密码算法进行加解密操作()
设主串的长度为n,子串的长度为m,那么KMP 算法的时间复杂度为()
如果对中存在等于p的子串,就指出该子串在对中的位置,称为匹配成功;否则称为匹配失败()
大数据的简单算法与小数据的复杂算法相比( )
大数据的简单算法与小数据的复杂算法相比( )。
在匹配器(Matcher)类中,用于输入字符串与模式串比较的方法是【 】
若目标串的长度为n,模式串的长度为[n/3],则执行模式匹配算法时,在最坏情况下的时间复杂度是()。
已知字符串s=“abaabaabacacaa”,模式串t=“abaabc”。采用KMP算法进行匹配,第一次出现”失配”(s[i]!=t[j])时,i=j=5,则下次开始匹配时,i和j的值分别是()
与正则表达式“”匹配的字符串包括()。
在遗传算法中, 的简单方式是改变编码串的某个位置上的基因
子串的定位运算称为串的模式匹配()
大数据的简单算法与小数据的复杂算法相比更【1】
大数据的简单算法与小数据的复杂算法相比更有效()
已知字符串 S 为 “abaabaabacacaabaabcc” ,模式串 t 为 “abaabc” 。采用 KMP 算法进行匹配,第一次出现 “失配” (s[i] ≠ t[j] )时,i = j = 5,则下次开始匹配时,i 和 j 的值分别是()
已知字符串S为“abaabaabacacaabaabcc”,模式串t为“abaabc”,采用KMP算法进行匹配,第一次出现“失配”(s[i]!=t[i])时,i=j=5,则下次开始匹配时,i和j的值分别是()
与正则表达式“abcB”匹配的字符串包括()。
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