数据结构上机实践第五周项目2 - 建立链栈算法库

本文介绍了一个基于链式存储方式的链栈算法库构建过程,包括链栈的基本操作如初始化、销毁、入栈、出栈等,并通过一个测试函数验证了链栈功能的正确性。

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

建立链栈算法库
链式存储和顺序存储方式各有特点,各有缺点,上次实践建立了顺序栈的算法库,本次实践将建立链栈的算法库,用以应多更多多样化的问题。(编译环境:VC++6.0)
本次建立算法库需要建立多文件组织工程,点击此处参考。
工程建立文件视角如下:

实现源代码如下:

1.listack.h
//*Copyright  (c)2017,烟台大学计算机与控制工程学院*                 
//*All rights reservrd.*                 
//*文件名称 :listack.h*                 
//*作者:田长航*              
//*完成时间:2017年11月2日*                  
//*版本号:v1.0*              
//*问题描述:包含定义s链式栈表示数据结构的代码、宏定义、要实现算法的函数的声明*                 
//*输入描述:无*                 
//*程序输出:无*  
#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


2.listack.cpp
//*Copyright  (c)2017,烟台大学计算机与控制工程学院*                 
//*All rights reservrd.*                 
//*文件名称 :sqstack.cpp*                 
//*作者:田长航*              
//*完成时间:2017年11月2日*                  
//*版本号:v1.0*              
//*问题描述:包含实现各种算法的函数的定义*                 
//*输入描述:无*                 
//*程序输出:无*  
 #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");
}


3.main.cpp
//*Copyright  (c)2017,烟台大学计算机与控制工程学院*                 
//*All rights reservrd.*                 
//*文件名称 :main.cpp*                 
//*作者:田长航*              
//*完成时间:2017年11月2日*                  
//*版本号:v1.0*              
//*问题描述:测试函数*                 
//*输入描述:无*                 
//*程序输出:无*
#include <stdio.h>
#include "listack.h"

int main()
{
    ElemType e;
    LiStack *s;
    printf("(1)初始化链栈s\n");
    InitStack(s);
    printf("(2)链栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(3)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');
    printf("(4)链栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(5)链栈长度:%d\n",StackLength(s));
    printf("(6)从链栈顶到链栈底元素:");DispStack(s);
    printf("(7)出链栈序列:");
    while (!StackEmpty(s))
    {   Pop(s,e);
        printf("%c ",e);
    }
    printf("\n");
    printf("(8)链栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(9)释放链栈\n");
    DestroyStack(s);
    return 0;
}


测试函数实现截图如下:


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