1、顺序存储结构和链式存储结构的描述方法的代码2、链表中的头结点、头指针和首元结点的区别3、顺序表的查找、插入和删除算法代码 4、链表的查找、插入和删除算法代码 5、无序表和有序表的合并算法代码

时间: 2024-10-10 15:06:46 AIGC 浏览: 84
1. **顺序存储结构**(如数组)通常通过连续的内存块来存储数据元素,其操作如访问、修改和插入/删除往往涉及固定大小的索引计算。在C++中,可以这样表示: ```cpp // 示例: 数组的存储 int array[10]; // 存储整数 array[0] = 1; // 插入值 // 查找: int index = find(array, target); // 函数查找target的位置,若存在返回位置,否则返回-1 ``` **链式存储结构**(如单向链表),每个节点包含数据和指向下一个节点的指针,不需要预先分配连续空间。节点结构可能像这样: ```cpp struct ListNode { int data; ListNode* next; }; ListNode* head; // 链表的头指针,表示第一个节点 head->data = 1; // 插入值 ``` 2. **头结点**是链表中的第一个节点,它本身并不包含实际的数据,而是用于标识链表的存在。**头指针**就是指向这个头结点的指针。**首元结点**一般指链表的第一个有效数据节点。 3. **顺序表**的操作代码示例: - 查找: `bool find(int* list, int target, int size)`,遍历整个列表直到找到目标或到达末尾。 - 插入: `void insert(int* &list, int index, int value)`,在指定位置添加新元素,需要移动后面的元素。 - 删除: `void remove(int* &list, int index)`,移除指定位置的元素,需更新后续元素的指针。 4. **链表**操作代码示例: - 查找: `bool search(ListNode* head, int target)`,遍历链表直到找到目标或为空。 - 插入: `void insertNode(ListNode** head, int value)`,创建新节点并调整指针连接。 - 删除: `void deleteNode(ListNode** head, int value)`,查找目标节点并调整前驱节点的`next`指针。 5. **无序表和有序表的合并**(如归并排序后的两个已排序数组)可以使用双指针法,比如C语言中的merge函数: ```c void merge(int* arr1, int* arr2, int m, int n) { int i = 0, j = 0, k = 0; while (i < m && j < n) { if (arr1[i] <= arr2[j]) arr[k++] = arr1[i++]; else arr[k++] = arr2[j++]; } // ...(处理剩余元素) } ```
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#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include typedef char VertexType[20]; // 顶点类型为字符串 #define MAX_VERTEX_NUM 20 typedef enum{DG,DN,UDG,UDN}GraphKind; // {有向图,有向网,无向图,无向网} typedef struct { int adjvex; // 该弧所指向的顶点的位置 int info; // 网的权值指针 }ElemType; typedef struct ArcNode { ElemType data; // 除指针以外的部分都属于ElemType struct ArcNode *nextarc; // 指向下一条弧的指针 }ArcNode; // 表结点 typedef struct { VertexType data; // 顶点信息 ArcNode *firstarc; // 第一个表结点的地址,指向第一条依附该顶点的弧的指针 }VNode,AdjList[MAX_VERTEX_NUM]; // 头结点 typedef struct { AdjList vertices; int vexnum,arcnum; // 图的当前顶点数和弧数 GraphKind kind; // 图的种类标志 }ALGraph; #define LNode ArcNode // 定义单链表的结点类型是图的表结点的类型 #define next nextarc // 定义单链表结点的指针域是表结点指向下一条弧的指针域 typedef ArcNode *LinkList; // 定义指向单链表结点的指针是指向图的表结点的指针 int LocateElem(LinkList L,ElemType e,int (*equal)(ElemType,ElemType)); LinkList Point(LinkList L,ElemType e,int(*equal)(ElemType,ElemType),LinkList &p); int ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e);// 在不带头结点的单链线性表L中第i个位置之前插入元素e int equal(ElemType a,ElemType b); void visit(VertexType i); void CreateGraphF(ALGraph &G); // 采用邻接表存储结构,由文件构造没有相关信息图或网G void Display(ALGraph G); // 输出图的邻接表G int LocateVex(ALGraph G,VertexType u); //若G中存在顶点u,则返回该顶点在图中位置;否则返回-1 int FirstAdjVex(ALGraph G,VertexType v); // 返回v的第一个邻接顶点的序号;否则返回-1 int NextAdjVex(ALGraph G,VertexType v,VertexType w);//v是图G中某个顶点,w是v的邻接顶点,返回v的(相对于w的)下一个邻接顶点的序号 int main() { ALGraph g; VertexType v1,v2; int k; CreateGraphF(g); // 利用数据文件创建图 Display(g); // 输出图 //printf("请输入顶点的值: "); scanf("%s",v1); //printf("输出图G中顶点%s的所有邻接顶点: ",v1); k=FirstAdjVex(g,v1); while(k!=-1) { strcpy(v2,g.vertices[k].data); visit(v2); k=NextAdjVex(g,v1,v2); } printf("\n"); return 0; } int equal(ElemType a,ElemType b) { if(a.adjvex==b.adjvex) return 1; else return 0; } void visit(VertexType i) { printf("%s ",i); } int LocateElem(LinkList L,ElemType e,int (*equal)(ElemType,ElemType)) { // 初始条件: 不带头结点的单链表L已存在,equal()是数据元素判定函数(满足为1,否则为0) // 操作结果: 返回L中第1个与e满足关系equal()的数据元素的位序。 // 若这样的数据元素不存在,则返回值为0 int i=0; LinkList p=L; // L是不带头结点的单链表 while(p) { i++; if(equal(p->data,e)) // 找到这样的数据元素 return i; p=p->next; } return 0; } LinkList Point(LinkList L,ElemType e,int(*equal)(ElemType,ElemType),LinkList &p) { //查找表L中满足条件的结点。如找到,返回指向该结点的指针,p指向该结点的前驱(若该结点是首元结点,则p=NULL)。 int i,j; i=LocateElem(L,e,equal); if(i) // 找到 { if(i==1) // 是首元结点 { p=NULL; return L; } p=L; for(j=2;j<i;j++) p=p->next; return p->next; } return NULL; // 没找到 } int ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e) { // 在不带头结点的单链线性表L中第i个位置之前插入元素e int j=1; LinkList p=L,s; if(i<1) // i值不合法 return 0; s=(LinkList)malloc(sizeof(struct LNode)); // 生成新结点 s->data=e; // 给s的data域赋值 if(i==1) // 插在表头 { s->next=L; L=s; // 改变L } else { // 插在表的其余处 while(p&&j<i-1) // 寻找第i-1个结点 { p=p->next; j++; } if(!p) // i大于表长+1 return 0; s->next=p->next; p->next=s; } return 1; } void CreateGraphF(ALGraph &G) { /********** Begin **********/ /********** End **********/ } void Display(ALGraph G) { // 输出图的邻接表G /********** Begin **********/ /********** End **********/ } int LocateVex(ALGraph G,VertexType u) { // 初始条件:图G存在,u和G中顶点有相同特征 // 操作结果:若G中存在顶点u,则返回该顶点在图中位置;否则返回-1 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } int FirstAdjVex(ALGraph G,VertexType v) { // 初始条件:图G存在,v是G中某个顶点 // 操作结果:返回v的第一个邻接顶点的序号。若顶点在G中没有邻接顶点,则返回-1 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } int NextAdjVex(ALGraph G,VertexType v,VertexType w) { /********** Begin **********/ /********** End **********/ }补充完整

#ifndef _LINKSET_H_ #define _LINKSET_H_ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef int DataType; struct node { DataType element; struct node *next; }; typedef struct node * SET; void insert(DataType datax, SET set); /* 函数名: InitSet 函数功能:根据参数num,初始化集合 函数参数:集合元素的个数 返回值:集合头指针 */ SET InitSet(int num) { SET p; p = ( struct node *)malloc(sizeof(struct node)) ; p->next = NULL; p->element = num; int temp; for(int i =0;i<num;i++) { scanf("%d",&temp); insert(temp, p); //调用insert函数,将输入数据插入集合 } return p; } /* 函数名: find 函数功能:在集合中查找值为datax的成员 函数参数:datax:待查找的值 ; set:集合的头结点 返回值:找到值为datax的成员返回1,否则返回0 */ int find(DataType datax, SET set) { //请在此处填写代码,在set集合中查找值为datax的成员,若找到返回1,否则返回0 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: insert 函数功能:在集合set中插入值为datax的成员 ,插入位置在表头 函数参数:datax:待插入的值 ; set:集合的头结点 返回值:无 时间复杂度:O(1) */ void insert(DataType datax, SET set) { //请在此处填写代码,将datax插入集合set, 注意因集合元素是无序的,只需将新成员插入表头 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: copyList 函数功能:将集合setA复制生成集合setB 函数参数:setA 、setB的头结点 返回值:无 */ void copySet(SET setA, SET setB) { //请在此处填写代码,实现将集合setA的成员复制到集合setB的功能 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: printSet 函数功能:输出集合的元素,以空格作为元素之间分界符 函数参数:set的头结点 返回值:无 */ void printSet(SET set) { //请在此处填写代码,实现输出集合元素的功能,元素之间以空格为分界符 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: setUnion 函数功能:求两个集合setA 和 setB的并集 函数参数:setA和setB的头结点 返回值:并集集合的头结点 */ SET setUnion(SET setA ,SET setB) { //请在此处填写代码,可直接使用上面已经实现的各操作 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: setIntersect 函数功能:求两个集合setA 和 setB的交集 函数参数:setA和setB的头结点 返回值:交集集合的头结点 */ SET setIntersect(SET setA ,SET setB) { //请在此处填写代码,可直接使用上面

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