第五周项目2-建立链栈算法库

本文介绍了一种基于链表实现的链栈数据结构,并详细展示了其核心操作的代码实现,包括初始化、销毁、入栈、出栈等。通过具体实例演示了如何使用这些功能进行栈的操作。
/*  
* Copyright(c) 2016, 烟台大学计算机与控制工程学院  
* All rights reserved.  
* 文件名称:  
* 作    者:张相如 
* 完成日期:2016年 10月 13日  
* 版 本 号:v1.0  
*  
* 问题描述: 定义链栈存储结构,实现其基本运算,并完成测试。  
* 输入描述:无  
* 程序输出:main函数  
*/

问题及代码:

listack.h:

#ifndef LISTACK_H_INCLUDED  
#define LISTACK_H_INCLUDED  
typedef char ElemType;  
typedef struct linknode  
{  
    ElemType data;              //数据域  
    struct linknode *next;      //指针域  
} LiStack;                      //链栈类型定义  
  
void InitStack(LiStack *&s);  //初始化栈  
void DestroyStack(LiStack *&s);  //销毁栈  
int StackLength(LiStack *s);  //返回栈长度  
bool StackEmpty(LiStack *s);  //判断栈是否为空  
void Push(LiStack *&s,ElemType e);  //入栈  
bool Pop(LiStack *&s,ElemType &e);  //出栈  
bool GetTop(LiStack *s,ElemType &e);  //取栈顶元素  
void DispStack(LiStack *s);  //输出栈中元素  
  
  
  
#endif // LISTACK_H_INCLUDED  
linstack.cpp:

#include <stdio.h>  
#include <malloc.h>  
#include "listack.h"  
  
void InitStack(LiStack *&s)  //初始化栈  
{  
    s=(LiStack *)malloc(sizeof(LiStack));  
    s->next=NULL;  
}  
  
void DestroyStack(LiStack *&s)  //销毁栈  
{  
    LiStack *p=s->next;  
    while (p!=NULL)  
    {  
        free(s);  
        s=p;  
        p=p->next;  
    }  
    free(s);    //s指向尾结点,释放其空间  
}  
  
int StackLength(LiStack *s)  //返回栈长度  
{  
    int i=0;  
    LiStack *p;  
    p=s->next;  
    while (p!=NULL)  
    {  
        i++;  
        p=p->next;  
    }  
    return(i);  
}  
  
bool StackEmpty(LiStack *s)  //判断栈是否为空  
{  
    return(s->next==NULL);  
}  
  
void Push(LiStack *&s,ElemType e)  //入栈  
{  
    LiStack *p;  
    p=(LiStack *)malloc(sizeof(LiStack));  
    p->data=e;              //新建元素e对应的节点*p  
    p->next=s->next;        //插入*p节点作为开始节点  
    s->next=p;  
}  
  
bool Pop(LiStack *&s,ElemType &e)  //出栈  
{  
    LiStack *p;  
    if (s->next==NULL)      //栈空的情况  
        return false;  
    p=s->next;              //p指向开始节点  
    e=p->data;  
    s->next=p->next;        //删除*p节点  
    free(p);                //释放*p节点  
    return true;  
}  
  
bool GetTop(LiStack *s,ElemType &e)  //取栈顶元素  
{  
    if (s->next==NULL)      //栈空的情况  
        return false;  
    e=s->next->data;  
    return true;  
}  
  
void DispStack(LiStack *s)  //输出栈中元素  
{  
    LiStack *p=s->next;  
    while (p!=NULL)  
    {  
        printf("%c ",p->data);  
        p=p->next;  
    }  
    printf("\n");  
}  

main.cpp:

#include <stdio.h>  
#include "listack.h"  
  
int main()  
{  
    ElemType e;  
    LiStack *s;  
    printf("初始化链栈s\n");  
    InitStack(s);  
    if(StackEmpty(s))  
        printf("该链栈是空栈\n");  
    else  
        printf("该链栈不是空栈\n");  
    printf("依次进链栈元素a,b,c,d,e\n");  
    Push(s,'a');  
    Push(s,'b');  
    Push(s,'c');  
    Push(s,'d');  
    Push(s,'e');  
    if(StackEmpty(s))  
        printf("该链栈是空栈\n");  
    else  
        printf("该链栈不是空栈\n");  
    printf("链栈长度为:%d\n",StackLength(s));  
    printf("从栈顶到栈底元素为:");DispStack(s);  
    printf("链栈出栈序列为:");  
    while (!StackEmpty(s))  
    {  
        Pop(s,e);  
        printf("%c ",e);  
    }  
    printf("\n");  
    if(StackEmpty(s))  
        printf("该链栈是空栈\n");  
    else  
        printf("该链栈不是空栈\n");  
    DestroyStack(s);  
    printf("链栈已被释放\n");  
    return 0;  
}  


运行结果:


知识点总结:

多文件形式建立算法库

内容概要:本文详细介绍了“秒杀商城”微服务架构的设计与实战全过程,涵盖系统从需求分析、服务拆分、技术选型到核心功能开发、分布式事务处理、容器化部署及监控路追踪的完整流程。重点解决了高并发场景下的超卖问题,采用Redis预减库存、消息队列削峰、数据库乐观锁等手段保障数据一致性,并通过Nacos实现服务注册发现与配置管理,利用Seata处理跨服务分布式事务,结合RabbitMQ实现异步下单,提升系统吞吐能力。同时,项目支持Docker Compose快速部署和Kubernetes生产级编排,集成Sleuth+Zipkin路追踪与Prometheus+Grafana监控体系,构建可观测性强的微服务系统。; 适合人群:具备Java基础和Spring Boot开发经验,熟悉微服务基本概念的中高级研发人员,尤其是希望深入理解高并发系统设计、分布式事务、服务治理等核心技术的开发者;适合工作2-5年、有志于转型微服务或提升架构能力的工程师; 使用场景及目标:①学习如何基于Spring Cloud Alibaba构建完整的微服务项目;②掌握秒杀场景下高并发、超卖控制、异步化、削峰填谷等关键技术方案;③实践分布式事务(Seata)、服务熔断降级、路追踪、统一配置中心等企业级中间件的应用;④完成从本地开发到容器化部署的全流程落地; 阅读建议:建议按照文档提供的七个阶段循序渐进地动手实践,重点关注秒杀流程设计、服务间通信机制、分布式事务实现和系统性能优化部分,结合代码调试与监控工具深入理解各组件协作原理,真正掌握高并发微服务系统的构建能力。
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