news 2026/8/2 6:02:24

【例3-2】单词查找树(信息学奥赛一本通- P1337)

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
【例3-2】单词查找树(信息学奥赛一本通- P1337)

【题目描述】

在进行文法分析的时候,通常需要检测一个单词是否在我们的单词列表里。为了提高查找和定位的速度,通常都画出与单词列表所对应的单词查找树,其特点如下:

1.根结点不包含字母,除根结点外每一个结点都仅包含一个大写英文字母;

2.从根结点到某一结点,路径上经过的字母依次连起来所构成的字母序列,称为该结点对应的单词。单词列表中的每个单词,都是该单词查找树某个结点所对应的单词;

3.在满足上述条件下,该单词查找树的结点数最少。

4.例如图3-2左边的单词列表就对应于右边的单词查找树。注意,对一个确定的单词列表,请统计对应的单词查找树的结点数(包含根结点)。

【输入】

为一个单词列表,每一行仅包含一个单词和一个换行/回车符。每个单词仅由大写的英文字母组成,长度不超过63个字母 。文件总长度不超过32K,至少有一行数据。

【输出】

仅包含一个整数,该整数为单词列表对应的单词查找树的结点数。

【输入样例】

A AN ASP AS ASC ASCII BAS BASIC

【输出样例】

13

1. 关于那个“文件总长度 32K”

题目给的限制很有意思:

  1. 单词长度不超过 63。

  2. 文件总长度不超过 32K。

第一眼看到 63,下意识觉得“这题很小”,随手开了个 tre[2000]。结果仔细一算不对劲:

32K 是多少?

在C++里,一个char就是 1 字节。

32K=32*1024=32768字节。

这意味着最坏情况下(比如所有单词都长得不一样),这棵树得存 3 万多个字符。

如果要建树,数组至少得开到 40000+ 才稳。

要是按 2000 开,读到第 2001 个字符的时候程序直接就炸了(越界)。

教训:以后看到 32K、64M 这种单位,第一反应必须是换算成字节数。

2. 为什么用 vector 存 Trie?

通常 Trie 树节点是这样写的:

struct node { char data; node* next[26]; // 或者 int next[26] };

这样写查找快,但如果节点很多且分叉少,空间浪费严重。

改用vector邻接表写法:

struct node { char data; vector<int> son; // 只存存在的儿子下标 } tre[50000]; // 数组一定要开够!

虽然查找时要遍历son数组(多一个 for 循环),但省内存,而且代码写起来其实就是个 DFS,很符合直觉。

3. 最终代码

逻辑很简单:

  1. 拿着字符串当前字符a[k2]去当前节点k1son列表里找。

  2. 找到了 -> 递归下一层。

  3. 找不到 ->push_back一个新节点,把ind传进去继续递归。

#include <bits/stdc++.h> #include <vector> using namespace std; struct node{ char data;//记录该结点是哪个字母 vector<int> son;//存放该结点的儿子在树中的下标 }tre[50000];//要开大一点,题目中说文件总长度不超过32K,32k=三万多字节,所以开五万 int cnt;//节点个数 string a; //让tre[1]存放root int len; int ind=1;//现在已经添加了ind个节点,初始为1,因为根节点为root,不包含任何字母 void dfs(int k1,int k2){//现在遍历到树第k1个节点,字符串遍历到第k2个位置 if(k2==len) return; bool flag=0; for(int i=0;i<tre[k1].son.size();i++){//遍历该节点所有孩子,如果和字符串该位置的字母有对应,就去找下一个对应 if(tre[tre[k1].son[i]].data==a[k2]){//如果对应上了,就进入下一轮遍历 dfs(tre[k1].son[i],k2+1); flag=1; break;//对应上了就不需要再找了,退出此轮循环 } } if(flag==0){//目前没有能匹配上的 tre[++ind].data=a[k2];//把a[k2]创建一个新节点,然后储存起来 tre[k1].son.push_back(ind);//把a[k2]节点存进父节点的孩子里,就是拼接上去 dfs(ind,k2+1); } } int main(){ while(cin>>a){ len=a.size();//字符串长度 //建树 //长度不超过63个字母 即每次读进来的单词最多63个字符 dfs深度最多63层 dfs(1,0);//从树的第1个节点开始遍历,从a字符串的a[0]开始遍历 } cout<<ind; }

4. 总结

  • 空间换算char是 1 字节,题目给多少 K 就乘多少 1024,数组宁大勿小。

  • Vector 写法:用vector代替定长数组写 Trie 是完全可行的,特别适合不想算next[26]或者字符集不只是 26 个字母的情况。

  • 下标坑vector存的是下标,取数据时记得套两层tre[tre[k1].son[i]],这里最容易晕。

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/8/1 18:17:10

Kotaemon支持流式输出吗?实时响应实现方式详解

Kotaemon支持流式输出吗&#xff1f;实时响应实现方式详解 在智能对话系统日益普及的今天&#xff0c;用户早已不再满足于“提问—等待—接收完整答案”这种机械式的交互模式。无论是客服机器人、知识助手&#xff0c;还是企业级AI Agent&#xff0c;人们对“即时反馈”的期待已…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/1 10:30:08

芯片设计全景解析:从历史演进到未来趋势

1 芯片设计的历史演进芯片设计的发展历程是一部技术创新史。1958年&#xff0c;杰克基尔比手工制造出第一块半导体集成电路&#xff0c;标志着芯片产业的诞生。随后&#xff0c;戈登摩尔在1965年提出著名的摩尔定律&#xff0c;预测集成电路上可容纳的晶体管数量约每两年增加一…

作者头像 李华
网站建设 2026/7/31 8:46:30

立创EDA标准版安装教程(Windows系统)

1.在搜索引擎中搜索立创EDA&#xff0c;找到如下图的官网并打开&#xff1b;2.点击官网中间的立即下载按钮&#xff1b;3.点击红色方框中的蓝字链接进行下载&#xff0c;等待下载完成后&#xff0c;打开安装包&#xff1b;4.点击下一步&#xff1b;5.选择我接受协议后&#xff…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/1 23:23:15

22、开发Windows应用:通知、无障碍与全球化指南

开发Windows应用:通知、无障碍与全球化指南 在开发Windows应用时,通知功能、无障碍设计以及全球化支持是至关重要的方面。下面将详细介绍这些内容。 通知功能的实现 在开发过程中,我们需要实现向设备发送通知的功能。这里涉及到几个关键的类和方法。 首先是 WNSAuthTok…

作者头像 李华
网站建设 2026/7/30 7:43:35

PathOfBuilding终极指南:从零开始快速掌握流放之路Build规划

PathOfBuilding终极指南&#xff1a;从零开始快速掌握流放之路Build规划 【免费下载链接】PathOfBuilding Offline build planner for Path of Exile. 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/pa/PathOfBuilding 还在为流放之路中复杂的角色构建而头疼吗&#x…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/1 9:18:24

4、量子计算:晶体管的挑战与量子世界的机遇

量子计算:晶体管的挑战与量子世界的机遇 1. 晶体管的现状与挑战 晶体管为社会带来了巨大的技术进步,广泛应用于计算机、通信设备、医疗设备、航空航天硬件等各个领域。然而,自20世纪60年代以来,传统计算机在性能呈指数级增长的同时,体积也越来越小。如今,计算机由数百万…

作者头像 李华