第十二周项目2操作用邻接表存储的图

本文深入探讨了图论中顶点出度的概念及其计算方法,包括各顶点出度的输出、最大出度顶点信息的获取、出度为0的顶点数量统计及特定边是否存在判断。通过具体实例展示了算法的应用。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

int OutDegree(ALGraph *G,int v)
{
    ArcNode *p;
    int n=0;
    p=G->adjlist[v].firstarc;
    while (p!=NULL)
    {
        n++;
        p=p->nextarc;
    }
    return n;
}

//输出图G中每个顶点的出度
void OutDs(ALGraph *G)
{
    int i;
    for (i=0; i<G->n; i++)
        printf("  顶点%d:%d\n",i,OutDegree(G,i));
}

//输出图G中出度最大的一个顶点
void OutMaxDs(ALGraph *G)
{
    int maxv=0,maxds=0,i,x;
    for (i=0; i<G->n; i++)
    {
        x=OutDegree(G,i);
        if (x>maxds)
        {
            maxds=x;
            maxv=i;
        }
    }
    printf("顶点%d,出度=%d\n",maxv,maxds);
}
//输出图G中出度为0的顶点数
void ZeroDs(ALGraph *G)
{
    int i,x;
    for (i=0; i<G->n; i++)
    {
        x=OutDegree(G,i);
        if (x==0)
            printf("%2d",i);
    }
    printf("\n");
}

//返回图G中是否存在边<i,j>
bool Arc(ALGraph *G, int i,int j)
{
    ArcNode *p;
    bool found = false;
    p=G->adjlist[i].firstarc;
    while (p!=NULL)
    {
        if(p->adjvex==j)
        {
            found = true;
            break;
        }
        p=p->nextarc;
    }
    return found;
}
main函数:

#include"head.h"
int main()
{
    ALGraph *G;
    int A[7][7]=
    {
        {0,1,1,1,0,0,0},
        {0,0,0,0,1,0,0},
        {0,0,0,0,1,1,0},
        {0,0,0,0,0,0,1},
        {0,0,0,0,0,0,0},
        {0,0,0,1,1,0,1},
        {0,1,0,0,0,0,0}
    };
    ArrayToList(A[0], 7, G);
    printf("(1)各顶点出度:\n");
    OutDs(G);
    printf("(2)最大出度的顶点信息:");
    OutMaxDs(G);
    printf("(3)出度为0的顶点:");
    ZeroDs(G);
    printf("(4)边<2,6>存在吗?");
    if(Arc(G,2,6))
        printf("是\n");
    else
        printf("否\n");
    printf("\n");
    return 0;
}



以下是一个实现旅游路线设计问题的示例代码,使用邻接表存储: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define MAX_VERTEX_NUM 20 // 最大顶点数 // 边表结点 typedef struct ArcNode{ int adjvex; // 邻接点在顶点数组中的位置下标 struct ArcNode *nextarc;// 指向下一个邻接点的指针 int weight; // 边的权重(景点间距离) }ArcNode; // 顶点表结点 typedef struct VNode{ char data; // 顶点的数据 ArcNode *firstarc; // 指向第一条依附该顶点的边的指针 }VNode, AdjList[MAX_VERTEX_NUM]; // 结构 typedef struct{ AdjList vertices; // 邻接表 int vexnum, arcnum; // 顶点数和边数 }ALGraph; // 创建邻接表存储的无向 void CreateGraph(ALGraph *G, char *vexs, int n, char *edges, int m){ int i, j, k, w; ArcNode *p; G->vexnum = n; G->arcnum = m; // 初始化顶点表 for(i = 0; i < n; i++){ G->vertices[i].data = vexs[i]; G->vertices[i].firstarc = NULL; } // 构造边表 for(k = 0; k < m; k++){ i = edges[k*3] - 'a'; // 边的起点 j = edges[k*3+1] - 'a'; // 边的终点 w = edges[k*3+2] - '0'; // 边的权重(景点间距离) // 添加边(i, j) p = (ArcNode*)malloc(sizeof(ArcNode)); p->adjvex = j; p->weight = w; p->nextarc = G->vertices[i].firstarc; G->vertices[i].firstarc = p; // 添加边(j, i) p = (ArcNode*)malloc(sizeof(ArcNode)); p->adjvex = i; p->weight = w; p->nextarc = G->vertices[j].firstarc; G->vertices[j].firstarc = p; } } // 打印邻接表存储 void PrintGraph(ALGraph G){ int i; ArcNode *p; for(i = 0; i < G.vexnum; i++){ printf("%c:", G.vertices[i].data); p = G.vertices[i].firstarc; while(p != NULL){ printf(" %c(%d)", G.vertices[p->adjvex].data, p->weight); p = p->nextarc; } printf("\n"); } } int main(){ ALGraph G; char vexs[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n'}; char edges[] = { 'a', 'b', '2', 'a', 'c', '4', 'a', 'd', '1', 'b', 'e', '3', 'c', 'f', '5', 'd', 'g', '6', 'e', 'h', '7', 'f', 'i', '8', 'g', 'j', '9', 'h', 'k', '10', 'i', 'l', '11', 'j', 'm', '12', 'k', 'n', '13' }; CreateGraph(&G, vexs, 14, edges, 13); PrintGraph(G); return 0; } ``` 以上代码中,CreateGraph函数接收顶点数组和边数组作为参数,通过动态分配内存创建邻接表存储的无向。PrintGraph函数打印邻接表存储
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