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每日c/c++题 备战蓝桥杯(洛谷P1481 魔族密码 题解)

洛谷P1481 魔族密码 题解——动态规划破解最长前缀链问题

题目大意

给定N个蜜蜂族密码(字符串),要求找出最长的密码链。链中每个密码必须是前一个密码的前缀,且每个密码只能出现一次。例如密码"a"可以接"ab"、"abc"等,但"ba"不满足条件。

解题思路

本题本质是求字符串数组中的最长前缀链长度,核心思路是动态规划(DP)。通过维护一个dp数组,其中dp[i]表示以第i个字符串结尾的最长链长度。

状态定义

int dp[2005] = {0}; // dp[i]表示以ss[i]结尾的最长链长度

状态转移

对于每个字符串ss[i],遍历它之前的所有字符串ss[j]:

  1. 当ss[j]是ss[i]的前缀时,说明可以将ss[i]接在ss[j]之后
  2. 此时状态转移方程为:dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1)

关键优化

使用字符串的find方法判断前缀关系:

if(ss[i].find(ss[j]) == 0) // 精确判断前缀

该方法的时间复杂度为O(L),其中L是字符串长度,比逐字符比较更高效。

代码解析

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;int N;
string ss[2005] = {};
int dp[2005] = {0};int main() {ios::sync_with_stdio(false); // 加速输入输出cin.tie(0); cout.tie(0);cin >> N;int ans = 0;for(int i = 1; i <= N; ++i) {cin >> ss[i];dp[i] = 1; // 每个字符串自身至少成链for(int j = 1; j < i; ++j) {// 精确前缀判断:ss[j]必须是ss[i]的开头if(ss[i].find(ss[j]) == 0) {dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1);}}ans = max(ans, dp[i]); // 维护全局最优}cout << ans;return 0;
}

执行流程

  1. 输入处理:使用快速IO优化处理大规模数据
  2. 初始化:每个字符串初始链长为1
  3. 双重循环:
    • 外层遍历每个字符串作为当前结尾
    • 内层检查所有前置字符串是否构成前缀关系
  4. 动态更新:通过比较所有可能的j < i的情况,维护最长链

复杂度分析

  • 时间复杂度:O(N²L),其中L为字符串平均长度
  • 空间复杂度:O(N),仅需线性空间存储dp数组

对于N=2000的极限情况,总运算次数约为2000²×平均长度。在C++的优化下可以通过本题,但仍有优化空间。

优化方向

1. 预处理前缀关系

建立前缀关系矩阵prefix[i][j],预处理所有字符串对的前缀关系,将内层判断优化至O(1)。但需要O(N²)的额外空间。

2. 字典树优化

构建Trie树存储所有字符串,通过树的层级关系快速查找最长前缀链。可将时间复杂度优化至O(NL),适合处理更大规模的数据。

3. 排序预处理

按字符串长度升序排序,保证处理顺序满足动态规划的最优子结构性质,可能减少无效比较次数。

示例演示

以样例输入:

5
a
b
ab
ba
abc

为例,处理流程如下:

字符串遍历过程dp值变化
a初始化为1dp[1]=1
b初始化为1dp[2]=1
ab比较a(是前缀)→dp[3]=2dp[3]=2
ba比较a(否)/b(否)→保持1dp[4]=1
abc比较a(是前缀)→dp[5]=2
比较ab(是前缀)→dp[5]=3dp[5]=3

最终输出最长链长度3(a→ab→abc)。

总结

本题是典型的动态规划应用场景,通过状态转移方程捕捉前缀关系的递推性质。关键点在于:

  1. 正确理解前缀关系的定义
  2. 合理设计状态转移方程
  3. 选择高效的字符串前缀判断方法

此类问题在生物信息学(基因序列分析)、输入法词库优化等领域有实际应用价值。理解其思想有助于解决更复杂的字符串序列问题。

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