第三周项目1--顺序表的基本运算

来源:互联网 发布:json格式怎么打开 mock 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 07:11

问题及代码:

  1. </pre></p><p><pre name="code" class="cpp">/*  
  2. * Copyright (c)2016,烟台大学计算机与控制工程学院  
  3. * All rights reserved.  
  4. * 文件名称:项目1.cpp  
  5. * 作    者:陈哲  
  6. * 完成日期:2016年9月17日  
  7. * 版 本 号:v1.0   
  8. 问题描述:  实现顺序表基本运算有算法,依据“最小化”的原则进行测试。所谓最小化  
  9.            原则,指的是利用尽可能少的基本运算,组成一个程序,并设计main函数  
  10.            完成测试。   
  11. *输入描述:无   
  12. *程序输出:依据各个函数而定  
  13. */    
(1)目的是要测试“建立线性表”的算法CreateList,为查看建表的结果,需要实现“输出线性表”的算法DispList。在研习DispList中发现,要输出线性表,还要判断表是否为空,这样,实现判断线性表是否为空的算法ListEmpty成为必要。这样,再加上main函数,这个程序由4个函数构成。main函数用于写测试相关的代码。

  1. #include <stdio.h>  
  2. #include <malloc.h>  
  3.   
  4. #define MaxSize 50    //Maxsize将用于后面定义存储空间的大小  
  5. typedef int ElemType;  //ElemType在不同场合可以根据问题的需要确定,在此取简单的int  
  6. typedef struct  
  7. {  
  8.     ElemType data[MaxSize];  //利用了前面MaxSize和ElemType的定义  
  9.     int length;  
  10. } SqList;  
  11.   
  12. //自定义函数声明部分  
  13. void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n);//用数组创建线性表  
  14. void DispList(SqList *L);//输出线性表DispList(L)  
  15. bool ListEmpty(SqList *L);//判定是否为空表ListEmpty(L)  
  16.   
  17. //实现测试函数  
  18. int main()  
  19. {  
  20.     SqList *sq;  
  21.     ElemType x[6]= {5,8,7,2,4,9};  
  22.     CreateList(sq, x, 6);  
  23.     DispList(sq);  
  24.     return 0;  
  25. }  
  26.   
  27. //下面实现要测试的各个自定义函数  
  28. //用数组创建线性表  
  29. void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n)  
  30. {  
  31.     int i;  
  32.     L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));  
  33.     for (i=0; i<n; i++)  
  34.         L->data[i]=a[i];  
  35.     L->length=n;  
  36. }  
  37.   
  38. //输出线性表DispList(L)  
  39. void DispList(SqList *L)  
  40. {  
  41.     int i;  
  42.     if (ListEmpty(L))  
  43.         return;  
  44.     for (i=0; i<L->length; i++)  
  45.         printf("%d ",L->data[i]);  
  46.     printf("\n");  
  47. }  
  48.   
  49. //判定是否为空表ListEmpty(L)  
  50. bool ListEmpty(SqList *L)  
  51. {  
  52.     return(L->length==0);  
  53. }  

运行结果:


(2)在已经创建线性表的基础上,求线性表的长度ListLength、求线性表L中指定位置的某个数据元素GetElem、查找元素LocateElem的算法都可以实现了。就在原程序的基础上增加: 
  1、增加求线性表的长度ListLength的函数并测试; 
  2、增加求线性表L中指定位置的某个数据元素GetElem的函数并测试; 
  3、增加查找元素LocateElem的函数并测试;

  1. #include <stdio.h>  
  2. #include <malloc.h>  
  3.   
  4. #define MaxSize 50    //Maxsize将用于后面定义存储空间的大小  
  5. typedef int ElemType;  //ElemType在不同场合可以根据问题的需要确定,在此取简单的int  
  6. typedef struct  
  7. {  
  8.     ElemType data[MaxSize];  //利用了前面MaxSize和ElemType的定义  
  9.     int length;  
  10. } SqList;  
  11.   
  12. //自定义函数声明部分  
  13. void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n);//用数组创建线性表  
  14. void DispList(SqList *L);//输出线性表DispList(L)  
  15. bool ListEmpty(SqList *L);//判定是否为空表ListEmpty(L)  
  16. int ListLength(SqList *L); //求线性表的长度ListLength(L)  
  17. bool GetElem(SqList *L,int i,ElemType &e); //求某个数据元素值GetElem(L,i,e)  
  18. int LocateElem(SqList *L, ElemType e); //按元素值查找LocateElem(L,e)  
  19.   
  20. //实现测试函数  
  21. int main()  
  22. {  
  23.     SqList *sq;  
  24.     ElemType x[6]= {5,8,7,2,4,9};  
  25.     ElemType a;  
  26.     int loc;  
  27.     CreateList(sq, x, 6);  
  28.     DispList(sq);  
  29.   
  30.     printf("表长度:%d\n", ListLength(sq));  //测试求长度  
  31.   
  32.     if(GetElem(sq, 3, a))  //测试在范围内的情形  
  33.         printf("找到了第3个元素值为:%d\n", a);  
  34.     else  
  35.         printf("第3个元素超出范围!\n");  
  36.   
  37.     if(GetElem(sq, 15, a))  //测试不在范围内的情形  
  38.         printf("找到了第15个元素值为:%d\n", a);  
  39.     else  
  40.         printf("第15个元素超出范围!\n");  
  41.   
  42.     if((loc=LocateElem(sq, 8))>0)  //测试能找到的情形  
  43.         printf("找到了,值为8的元素是第 %d 个\n", loc);  
  44.     else  
  45.         printf("值为8的元素木有找到!\n");  
  46.   
  47.     if((loc=LocateElem(sq, 17))>0)  //测试不能找到的情形  
  48.         printf("找到了,值为17的元素是第 %d 个\n", loc);  
  49.     else  
  50.         printf("值为17的元素木有找到!\n");  
  51.   
  52.     return 0;  
  53. }  
  54.   
  55. //下面实现要测试的各个自定义函数  
  56. //用数组创建线性表  
  57. void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n)  
  58. {  
  59.     int i;  
  60.     L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));  
  61.     for (i=0; i<n; i++)  
  62.         L->data[i]=a[i];  
  63.     L->length=n;  
  64. }  
  65.   
  66. //输出线性表DispList(L)  
  67. void DispList(SqList *L)  
  68. {  
  69.     int i;  
  70.     if (ListEmpty(L))  
  71.         return;  
  72.     for (i=0; i<L->length; i++)  
  73.         printf("%d ",L->data[i]);  
  74.     printf("\n");  
  75. }  
  76.   
  77. //判定是否为空表ListEmpty(L)  
  78. bool ListEmpty(SqList *L)  
  79. {  
  80.     return(L->length==0);  
  81. }  
  82.   
  83. //求线性表的长度ListLength(L)  
  84. int ListLength(SqList *L)  
  85. {  
  86.     return(L->length);  
  87. }  
  88.   
  89. //求某个数据元素值GetElem(L,i,e)  
  90. bool GetElem(SqList *L,int i,ElemType &e)  
  91. {  
  92.     if (i<1 || i>L->length)  
  93.         return false;  
  94.     e=L->data[i-1];  
  95.     return true;  
  96. }  
  97.   
  98. //按元素值查找LocateElem(L,e)  
  99. int LocateElem(SqList *L, ElemType e)  
  100. {  
  101.     int i=0;  
  102.     while (i<L->length && L->data[i]!=e) i++;  
  103.     if (i>=L->length)  
  104.         return 0;  
  105.     else  
  106.         return i+1;  
  107. }  

运行结果:


(3)其余的4个基本运算:插入数据元素ListInsert、删除数据元素ListDelete、初始化线性表InitList、销毁线性表DestroyList都可以同法完成。
  刚才的测试函数已经变得庞大。基本运算的模块保留,用于测试的main函数可以改变。main函数的针对性越强,实践越有效。 

  1. #include <stdio.h>    
  2. #include <malloc.h>    
  3. #define MaxSize 50    
  4. typedef int ElemType;    
  5. typedef struct    
  6. {    
  7.     ElemType data[MaxSize];    
  8.     int length;    
  9. } SqList;    
  10. void DispList(SqList *L);    
  11. bool ListEmpty(SqList *L);    
  12. void InitList(SqList *&L);   //引用型指针    
  13. void DestroyList(SqList *&L);    
  14. bool ListInsert(SqList *&L,int i,ElemType e);    
  15. bool ListDelete(SqList *&L,int i,ElemType &e);    
  16. #endif    
  17. //测试函数    
  18. int main()    
  19. {    
  20.     SqList *sq;    
  21.     ElemType E;    
  22.     
  23.     printf("初始化线性表\n");    
  24.     InitList(sq);    
  25.     
  26.     printf("在第1个位置插入元素1\n");    
  27.     ListInsert(sq, 1, 1);    
  28.     DispList(sq);    
  29.     
  30.     printf("在第2个位置插入元素6\n");    
  31.     ListInsert(sq, 2, 6);    
  32.     DispList(sq);    
  33.     
  34.     printf("在第1个位置插入元素9\n");    
  35.     ListInsert(sq, 1, 9);    
  36.     DispList(sq);    
  37.     
  38.     printf("删除第2个位置的元素\n");    
  39.     ListDelete(sq,2,E);    
  40.     DispList(sq);    
  41.     
  42.     printf("销毁线性表\n");    
  43.     DestroyList(sq);    
  44.     DispList(sq);    
  45.         
  46.     return 0;    
  47. }    
  48. //定义各个自定义函数    
  49. //输出线性表DispList(L)    
  50. void DispList(SqList *L)    
  51. {    
  52.     int i;    
  53.     if (ListEmpty(L)) return;    
  54.     for (i=0; i<L->length; i++)    
  55.         printf("%d ",L->data[i]);    
  56.     printf("\n");    
  57. }    
  58. //判定是否为空表ListEmpty(L)    
  59. bool ListEmpty(SqList *L)    
  60. {    
  61.     return(L->length==0);    
  62. }    
  63. //初始化线性表InitList(L)    
  64. void InitList(SqList *&L)   //引用型指针    
  65. {    
  66.     L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));    
  67.     //分配存放线性表的空间    
  68.     L->length=0;    
  69. }    
  70. //销毁线性表DestroyList(L)    
  71. void DestroyList(SqList *&L)    
  72. {    
  73.     free(L);    
  74. }    
  75. //插入数据元素ListInsert(L,i,e)    
  76. bool ListInsert(SqList *&L,int i,ElemType e)    
  77. {    
  78.     int j;    
  79.     if (i<1 || i>L->length+1)    
  80.         return false;   //参数错误时返回false    
  81.     i--;            //将顺序表逻辑序号转化为物理序号    
  82.     for (j=L->length; j>i; j--) //将data[i..n]元素后移一个位置    
  83.         L->data[j]=L->data[j-1];    
  84.     L->data[i]=e;           //插入元素e    
  85.     L->length++;            //顺序表长度增1    
  86.     return true;            //成功插入返回true    
  87. }    
  88. //删除数据元素ListDelete(L,i,e)    
  89. bool ListDelete(SqList *&L,int i,ElemType &e)    
  90. {    
  91.     int j;    
  92.     if (i<1 || i>L->length)  //参数错误时返回false    
  93.         return false;    
  94.     i--;        //将顺序表逻辑序号转化为物理序号    
  95.     e=L->data[i];    
  96.     for (j=i; j<L->length-1; j++) //将data[i..n-1]元素前移    
  97.         L->data[j]=L->data[j+1];    
  98.     L->length--;              //顺序表长度减1    
  99.     return true;              //成功删除返回true    
  100. }    
运行结果:

知识点总结学习到了顺序表的初步运算。

学习心得初步学习顺序表的基本运算感觉还可以,希望能对接下来的深入学习打下基础。



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