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
回溯算法 Backtracking
乍看之下,该问题很像一个 字符串匹配 问题。那么我们怎么样去匹配 ' * ' ?
通用的解决算法是,使用 贪心算法: 【尽可能多的匹配 ' * ' 之前的字符】。下面我们分析这种算法可能存在的问题。
s = “abbbc”, p = “ab*c”
假设我们先匹配了 字符 'a',然后我们开始匹配 ‘b*’,我们忽略所有的s中的 'b',到最后,我们遇到字符 'c' ,p和s匹配。
s = “ac”, p = “ab*c”
在匹配‘a’后,因为s中没有任何字符'b',所以略过 'b*',直接匹配最后一个字符 'c',p和s匹配。
到目前为止,贪心算法 表现良好。接着看:
s = “abbc”, p = “ab*bbc”
当匹配‘b*’,我们会略过s中的所有字符'b';之后所有的'b'就无法再被'bb'匹配,使用 贪心算法,这个匹配的返回值将会是false,但我们预计的是 true。
有些人可能会对此提出改进,在s中,计算连续的字符 'b' 的个数,如果个数比在p中‘b*’后的连续b个数小或相等,那么我们认为匹配。
当匹配‘b*’,我们会略过s中的所有字符'b';之后所有的'b'就无法再被'bb'匹配,使用 贪心算法,这个匹配的返回值将会是false,但我们预计的是 true。
有些人可能会对此提出改进,在s中,计算连续的字符 'b' 的个数,如果个数比在p中‘b*’后的连续b个数小或相等,那么我们认为匹配。
看起来似乎是解决了该问题。我们再看下一个例子:
s = “abcbcd”, p = “a.*c.*d”
这里,p中的“.*” 意味着‘.’ 重复0 or 随意次。因为 ‘.’ 可以匹配任意字符,所以无法确定 ‘.’ 到底应该重复多少次。p中的 ‘c’ 到底去匹配第一个,还是第二个'c' ,不得而知。
这里,p中的“.*” 意味着‘.’ 重复0 or 随意次。因为 ‘.’ 可以匹配任意字符,所以无法确定 ‘.’ 到底应该重复多少次。p中的 ‘c’ 到底去匹配第一个,还是第二个'c' ,不得而知。
所以我们需要使用 回溯backtracking 当匹配失败的时候。 我们返回到上一次匹配成功的状态,并用‘*‘ 匹配更多的s中的字符。 该算法需要使用到 递归recursion。
递归recursion 在以下两种情况下停止:
- 如果p中的下一个字符不是 ‘*’, 则它必须匹配当前s中的字符。并继续用下一个字符,去匹配s中的字符。
- 如果p中的下一个字符是 ‘*’, 那我们必须使用 暴力搜索brute force 去匹配s中的当前字符,不断重复,直到不再匹配
代码
120ms
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | class Solution {public: bool isMatch(string s, string p) { if (p.size() == 0) return s.size() == 0;//一定不能写反 if (p[1] != '*') return (s[0] == p[0] || p[0] == '.' && !s.empty()) && isMatch(s.substr(1), p.substr(1)); int i = 0; while (s[i] == p[0] || (p[0] == '.' && i < s.size())) { if (isMatch(s.substr(i), p.substr(2))) return true; ++i; } return isMatch(s.substr(i), p.substr(2)); }}; |
现实应用中,实际上是使用 正则表达式 grep tool 工具来匹配字符的。
动态规划 Dynamic Programming
首先说明一下规则,dp[m][n] 数组返回值boolean.。它告诉我们长度n的正则表达式,是否匹配长度m的字符串。
dp[m][n]: if s[0..m-1] matches p[0..n-1]
下面看算法的base case:
dp[0][0] 永远是 true
dp[m][0] 当 m > 0, 永远false。空的正则表达式不会匹配任何字符串。
dp[0][n] 可以是 true 或 false。如果p[j - 1] 是'*' 并且p[0..j - 3] 匹配空字符串,那么p[0.., j - 3, j - 2, j - 1] 也匹配空字符串s,
dp[m][0] 当 m > 0, 永远false。空的正则表达式不会匹配任何字符串。
dp[0][n] 可以是 true 或 false。如果p[j - 1] 是'*' 并且p[0..j - 3] 匹配空字符串,那么p[0.., j - 3, j - 2, j - 1] 也匹配空字符串s,
1 2 3 4 5 6 | dp[0][0] = true;for (int i = 1; i <= m; i++) dp[i][0] = false;// p[0.., j - 3, j - 2, j - 1] matches empty if p[j - 1] is '*' and p[0..j - 3] matches emptyfor (int j = 1; j <= n; j++) dp[0][j] = j > 1 && '*' == p[j - 1] && dp[0][j - 2]; |
下面来关注 递推关系 recurrence relationship
* dp[i][j]: if s[0..i-1] matches p[0..j-1]* if p[j - 1] != '*'* dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] && s[i - 1] == p[j - 1]* if p[j - 1] == '*', denote p[j - 2] with x* dp[i][j] is true if any of the following is true* 1) "x*" repeats 0 time and matches empty: dp[i][j - 2]* 2) "x*" repeats >= 1 times and matches "x*x": s[i - 1] == x && dp[i - 1][j]* '.' matches any single character
从而可以得到下面的代码:12ms
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | class Solution {public: bool isMatch(string s, string p) { int m = s.size(), n = p.size(); vector<vector<bool> > dp(m + 1, vector<bool>(n + 1, false)); dp[0][0] = true; for (int i = 1; i <= m; ++i) dp[i][0] = false; for (int j = 1; j <= n; ++j) dp[0][j] = j > 1 && p[j - 1] == '*' && dp[0][j - 2]; for (int i = 1; i <= m; ++i) for (int j = 1; j <= n; ++j) { if (p[j - 1] != '*') dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] && (s[i - 1] == p[j - 1] || p[j-1] == '.'); else dp[i][j] = dp[i][j - 2] //如果* 代表不重复,即空字符 || dp[i - 1][j] && (s[i - 1] == p[j - 2] || '.' == p[j - 2]);//* 代表重复>=1次 } return dp[m][n]; }}; |