编译原理习题集与答案解析(整理后)

内容发布更新时间 : 2024/11/17 16:13:26星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

精品

8、对任何正规表达式e,都存在一个DFA M,满足L(G)=L(e)。 ( ) 五、基本题

1、设M=({x,y}, {a,b}, f,x,{y})为一非确定的有限自动机,其中f定义如下:

f(x,a)={x,y} f(x,b)={y} f(y,a)=φ f(y,b)={x,y}

试构造相应的确定有限自动机M′。 2、对给定正规式b*(d|ad)(b|ab)+,构造其NFA M;

单选解答 1、b 2、c 3、c 4、d 5、b 多选解答 1、a、c、e 2、a、b、d

填空解答 1、NFA 2、正规集 3、DFA(NFA)所识别 判断解答 1 、2、3、错 4、5、6、7、8、正确

基本1解答:对照自动机的定义M=(S,Σ,f,S0,Z),由f的定义可知f(x,a)、f(y,b)均为多值函数,所以是一非确定有限自动机,先画出NFA M相应的状态图,如图3-6-2所示。 a a b X b Y b 用子集法构造状态转换矩阵表3-6-3所示。 I {x} {y} {x,y} Ia {x,y} — {x,y} 图3-6-2 NFA M Ib {y} {x,y} {x,y} 将转换矩阵中的所有子集重新命名而形成表3-6-4所示的状态转换矩阵。 表3-6-4 状态转换矩阵 0 1 2 a 2 — 2 b 1 2 2 即得到M′=({0,1,2}, {a,b}, f,0, {1,2}),其状态转换图如图3-6-5所示。

a 0 2 a,b 1 b b 感谢下载载

精品

将图3-6-5的DFA M′最小化。首先,将M′的状态分成终态组{1,2}与非终态组{0};其次,考察{1,2}。由于{1,2}a={1,2}b={2}?{1,2},所以不再将其划分了,也即整个划分只有两组{0},{1,2}:令状态1代表{1,2},即把原来到达2的弧都导向1,并删除状态2。最后,得到如图3-6-6所示化简DFA M′。

a a,b

1 0 b

图3-6-6 化简后的DFA M′

2解答:首先用A+=AA*改造正规式得:b*(d|ad)(b|ab)(b|ab)*;其次,构造该正规式的NFA M,

b*(d|ad)(b|ab)(b|ab)* X Y 如图3-6-7所示。

X ε X ε X b* b 4 ε b 4 ε 1 a 1 ad d 2 a 6 d 1 (d|ad) d 2 ab b 2 (b|ab) b *3 (b|ab) Y b|ab 3 ε 5 ε b 3 ε 5 a 7 b 8 ε Y b Y 图3-6-7 的NFA M

感谢下载载

精品

第四章

1、 构造下面文法的LL(1)分析表。

D→ TL T→ int | real L→ id R R→ , id R | ε

2、 下面文法G[S]是否为LL(1)文法?说明理由。

S → A B | P Q x A → x y B → b c P → d P | ε 3、 设有以下文法:

G[S]:S→aAbDe|d

A→BSD|e B→SAc| cD| ε D→Se| ε

Q → a Q | ε

(1)求出该文法的每一个非终结符U的FOLLOW集。 (2)该文法是LL(1)文法吗? (3)构造C[S]的LL(1)分析表。 4、 将文法G[V]改造成为LL(1)的。

G[V]:V→N|N[E]

感谢下载载

精品

E→V|V+E N→i 5、已知文法:

G[A]: A→aAa|ε

(1)该文法是LL(1)文法吗?为什么?

(2)若采用LL(1)方法进行语法分析,如何得到该文法的LL(1)分析表? (3)若输入符号串“aaaa”,请给出语法分析过程。 1解答: LL(1)分析表见表4-3-1

分析 虽然这个文法很简单,我们还是从求开始符号集合和后继符号集合开始。 FIRST(D)=FIRST(T)={int, real}

FOLLOW(D)=FOLLOW(L)={#}

FIRST(L)={id} FOLLOW(T)={id} FIRST(R)={,, ε} FOLLOW(R)={#}

有了上面每个非终结符的FIRST集合,填分析表时要计算一个产生式右部α的FIRST(α)就不是件难事了。

填表时唯一要小心的时,ε是产生式R→ε右部的一个开始符号,而#在FOLLOW(R)中,所以R→ε填在输入符号#的栏目中。

表4-3-1 LL(1)分析表

非终结符 D T L int D→TL T→int 输入符号 real D→TL T→real id L→id R , # 感谢下载载

精品

R

R→,id R R→ ε 2解答: 该文法不是LL(1)文法,见下面分析中的说明。 分析 只有三个非终结符有两个选择。

1、P的两个右部d P 和ε 的开始符号肯定不相交。

2、Q的两个右部a Q 和 ε 的开始符号肯定不相交。

3、对S来说,由于x ∈ FIRST(A B),同时也有x ∈ FIRST(P Q x)(因为P和Q都可能为空)。所以该文法不是LL(1)文法。

3解答: (1)求文法的每一个非终结符U的FOLLOW集的过程如下:

因为:

① S是识别符号,且有A→BSD、B→SAc、D→Se,所以FOLLOW(S)应包含

FIRST(D)∪FIRST(Ac) ∪FIRST(e) ∪{#} ={a,d}∪{a,d,c,e}∪{e}∪{#} ={a,c,d,e#}

② 又因为A→BSD和D→ε,所以FOLLOW中还包含FOLLOW(A)。 因为S→aAbDe和B→SAc,所以

FOLLOW(A)=FIRST(bDe)∪FIRST(c)={b,c}

综合①、②得FOLLOW(S)={a,d,c,e,#}∪{a,b,c,d,e,#} 因为A→BSD,所以 FOLLOW(B)=FIRST(SD)={a,d} 因为S→aAbDe | d、A→BSD| e和B→SAc | cD,所以

FOLLOW(D)=FIRST(e)∪FOLLOW(A)∪FOLLOW(B)

={e}∪{b,c}∪{a,d}={a,b,c,d,e} (2)G[S]不是LL(1)文法。

感谢下载载

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4 ceshi