顺序表

本文介绍了一个基于C++的顺序表实验项目,通过构建学生成绩的顺序表并实现基本操作如插入、删除和查找等,加深了对线性表数据结构的理解。

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顺序表

一、实验目的

巩固线性表的数据结构的存储方法和相关操作,学会针对具体应用,使用线性表的相关知识来解决具体问题。

二、实验内容

建立一个由n个学生成绩的顺序表,n的大小由自己确定,每一个学生的成绩信息由自己确定,实现数据的对表进行插入、删除、查找等操作。分别输出结果。

三、详细设计(C++)

1.   算法设计

设定线性表的数据元素为int型,线性表最多有10个元素。定义顺序表的数据类型——顺序表类,包括插入、删除、查找、遍历等基本操作。

查找操作:

1.从第一位开始依次查找与x值相同的元素;

2.找到即输出下标为i的元素的序号i+1;

插入操作:

1.如果表满了,则抛出上溢异常;

2.如果元素的插入位置不合理,则抛出位置异常;

3.将最后一个元素直至第i个元素分别向后移动一个位置;

4.将元素x填入位置i处;

5.表长加1。

删除操作:

1.如果表空,则抛出下溢异常;

2.如果删除位置不合理,则抛出删除位置异常;

3.取出被删除元素;

4.将下标为i,i+1,…,n-1处的元素分别移到下标i-1,i,…,n-2处;

5.表长减1,返回被删除值。

2.源程序代码

#include<iostream>
using namespace std;
const int MaxSize=10;
template <class DataType>
class SeqList
{
public:
SeqList(){length=0;}
SeqList(DataType a[],int n);
~SeqList(){}
int Length(){return length;}
DataType Get(int i);
int Locate(DataType x);
void Insert(int i,DataType x);
DataType Delete(int i);
void PrintList();
private:
DataType data[MaxSize];
int length;
};

template<class DataType>
SeqList<DataType>::SeqList(DataType a[],int n)
{
if(n>MaxSize) throw"参数非法";
for(int i=0;i<n;i++)
data[i]=a[i];
length=n;
}

template<class DataType>
int SeqList<DataType>::Locate(DataType x)
{
for(int i=0;i<length;i++)
if(data[i]==x) return i+1;
return 0;
}

template<class DataType>
void SeqList<DataType>::Insert(int i,DataType x)
{
if(length>=MaxSize) throw"上溢";
if(i<1||i>length+1) throw"位置";
for(int j=length;j>=i;j--)
data[j]=data[j-1];
data[i-1]=x;
length++;
}

template<class DataType>
DataType SeqList<DataType>::Delete (int i)
{
if(length==0) throw"下溢";
if(i<1||i>length) throw"位置";
DataType x=data[i-1];
for(int j=i;j<length;j++)
data[j-1]=data[j];
length--;
return x;
}

template<class DataType>
void SeqList<DataType>::PrintList()
{
for(int i=0;i<length;i++)
cout<<data[i]<<" ";
cout<<endl;
}

void main()
{
int score[9]={59,62,74,85,66,47,98,29,10};
SeqList<int> List(score,9);
cout<<"查询分数前的数据为:"<<endl;
List.PrintList();
cout<<"值为66的元素位置为:";
cout<<List.Locate(66)<<endl;
cout<<"插入前的数据为:"<<endl;
List.PrintList();
try
{
List.Insert(7,76);
}
catch(char *s)
{
	cout<<s<<endl;
}
cout<<"插入后的数据为:"<<endl;
List.PrintList();
cout<<"删除前的数据为:"<<endl;
List.PrintList();
try
{
List.Delete(10);
}
catch(char *s)
{
cout<<s<<endl;
}
cout<<"删除第十个元素后的数据为:"<<endl;
    List.PrintList();
system("pause");}

四、运行与测试结果



内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理和应用开发,确保数据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
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