第三周项目1-顺序表的基本运算

本文通过两个示例程序展示了顺序表的基本运算实现,包括创建、显示、查询等操作,并介绍了指针引用的应用。

问题及代码:

/*
*Copyright (c) 2014,烟台大学计算机学院
*All rights reserved.
*文件名称:顺序表的基本运算
*作者:李子伦
*完成日期:2015年9月18日
*
*问题描述:实现顺序表基本运算有算法(对应视频0204创建线性表的实现和0205顺序表基本运算的实现),依据“最小化”的原则进行测试。所谓最小化原则,指的是利用尽可能少的基本运算,组成一个程序,并设计main函数完成测试
*输入描述:线性表
*程序输出:测试结果
*/

代码(1)

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
#define MaxSize 50   //Maxsize将用于后面定义存储空间的大小
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
typedef struct
{
    ElemType data[MaxSize];
    int length;

} SqList;
void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n);
void DispList(SqList *L);
bool ListEmpty(SqList *L);
int ListLength(SqList *L);
int LocateElem(SqList *L, ElemType e); 
bool GetElem(SqList *L,int i,ElemType &e); 

int main()
{
    SqList *sq;
    ElemType x[6]= {5,8,7,2,4,9};
	ElemType a;
    CreateList(sq, x, 6);
    DispList(sq);
	printf("表长度%d\n",ListLength(sq));
	printf("查找线性表中的第三个元素%d\n",LocateElem(sq, 3));
     if(GetElem(sq, 3, a))  //测试在范围内的情形
        printf("找到了第3个元素值为:%d\n", a);
    else
        printf("第3个元素超出范围!\n");

    if(GetElem(sq, 15, a))  //测试不在范围内的情形
        printf("找到了第15个元素值为:%d\n", a);
    else
        printf("第15个元素超出范围!\n");




    return 0;
}


void DispList(SqList *L)  //输出线性表
{
    int i;
    if (ListEmpty(L))
         return;
    for(i=0; i<L->length; i++)
   printf("%d ",L->data[i]);
    printf("\n");
}

bool ListEmpty(SqList *L)  //判断链表是否存在
{
    return(L->length==0);
}


void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n)  //判断链表是否为空表
{
    int i;
    L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));
    for (i=0; i<n; i++)
        L->data[i]=a[i];
    L->length=n;
}
int ListLength(SqList *L)  //求线性表长度
{
	return(L->length);
}
int LocateElem(SqList *L, ElemType e)  //查找线性表中的元素
{
	int i=0;
	while(i<L->length&&L->data[i]!=e)
		i++;
	if(i>=L->length)
		return 0;
	else 
		return i+1;

}
bool GetElem(SqList *L, int i, ElemType &e)  //查找某个元素并输出真假
{
	 if (i<1 || i>L->length)
		 return false;
	 e=L->data[i-1];
	 return true;

}

代码(2)

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
#define MaxSize 50   //Maxsize将用于后面定义存储空间的大小
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
typedef struct
{
    ElemType data[MaxSize];
    int length;

} SqList;
void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n);
void DispList(SqList *L);
bool ListEmpty(SqList *L);
int ListLength(SqList *L);
int LocateElem(SqList *L, ElemType e);
bool GetElem(SqList *L,int i,ElemType &e);
void DestroyList(SqList *&L);
void InitList(SqList *&L);
bool ListInsert(SqList *&L, int i, ElemType e);


int main()
{
    SqList *sq;
    InitList(sq);
    ListInsert(sq, 1, 5);
    ListInsert(sq, 2, 3);
    ListInsert(sq, 1, 4);
    DispList(sq);
    return 0;
}

void DispList(SqList *L)  //输出线性表
{
    int i;
    if (ListEmpty(L))
         return;
    for(i=0; i<L->length; i++)
   printf("%d ",L->data[i]);
    printf("\n");
}


void DestroyList(SqList *&L)  //销毁线性表
{
	free(L);
}
bool ListInsert(SqList *&L, int i, ElemType e)  //插入线性表
{
	int j;
	if(i<1 || i>L->length+1)
		return false;
	i--;
	for(j=L->length;j>i;j--)  //将date[i]及后面的元素后移一个位置
		L->data[j]=L->data[j-1];
		L->data[i]=e;
	    L->length++;
		return true;
}
void InitList(SqList *&L)  //初始化线性表
{
    L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));
    L->length=0;

}


运行结果:

代码(1)


代码(2)

知识点总结:

本次项目考察了对线性表算法的实践,并用测试函数实现了对算法的一一检验,同时,对指针的引用是新引入的知识点,目的是为了i大大减少了需要存储的空间。


心得体会:

在实际操作中会遇到很多之前没有遇到的问题,如函数操作时要注意编码规范一一对齐,在CODEBLOCKS编译中注意在创建项目是选择C++,这都是今后需要注意的问题。

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