SDUT3375数据结构实验之查找三:树的种类统计

本文介绍了一种使用二叉排序树处理字符串数据的方法,通过将字符串作为节点进行比较并记录每种字符串出现的次数,实现了对输入字符串集合的统计与输出。文章详细展示了如何创建树结构、插入节点以及进行中序遍历以按字典序输出字符串及其出现频率。

刚AC的新鲜代码,马上给安排过来
用的还是***二叉排序树***的知识,只不过比较的对象由数字变成了字符串,而每个节点有多加了一个记录对象也就是每一种树的数量data

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>

using namespace std;

typedef struct note{
    char s[55];
    int data;//树的数量
    struct note *l,*r;
}tree;

void creat(tree *&root,char *s){
    if(root==NULL){//当为NULL时,建立新tree
        root = new tree;
        strcpy(root->s,s);//字符串的copy函数
        root->data = 1;//此时此种树的数量为1
        root->l = NULL;
        root->r = NULL;
        return ;
    }
    else{
        if(strcmp(s,root->s)<0)//三种比较,如果相等的话,当前树的种类++
            creat(root->l,s);
        else if(strcmp(s,root->s)==0)
            root->data++;
        else
            creat(root->r,s);
    }
}

void zhongxu(tree *root,int n){//按照字典序输出,用到中序遍历
    if(root){
        zhongxu(root->l,n);//首先左
        double x = 100.0*root->data/n;//首先算出比例,然后输出当前的树的名字,然后按格式输出即可
        cout<<root->s<<" ";
        printf("%.2lf",x);
        printf("%c\n",'%');
        zhongxu(root->r,n);//莫忘右
    }
}

int main()
{
    int n;
    tree *root = NULL;
    cin>>n;
    getchar();
    for(int j=0; j<n; j++){
        char s[1010];
        gets(s);
        int len = strlen(s);
        for(int i=0; i<len; i++){
            if(s[i]<=90 && s[i]>=65){//如果是大写编程小写,也可用函数tolower
                s[i]=s[i]+32;
            }
        }
        creat(root,s);
    }
    zhongxu(root,n);
    return 0;
}

### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
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