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1、数据结构(C语言版) 实验报告专业:计算机科学与技术、软件工程学号:____2___________________ 班级:_________软件二班______________姓名:________朱海霞______________指导教师:___刘遵仁________________青岛大学信息工程学院2013年10月实验1实验题目:顺序存储结构线性表的插入和删除实验目的:了解和掌握线性表的逻辑结构和顺序存储结构,掌握线性表的基本算法及相关的时间性能分析。实验要求:建立一个数据域定义为整数类型的线性表,在表中允许有重复的数据;根据输入的数据,先找到相应的存储单元,后删除之。实验主要步骤:1。

2、、 分析、理解给出的示例程序。2、 调试程序,并设计输入一组数据(3,-5,6,8,2,-5,4,7,-9),测试程序的如下功能:根据输入的数据,找到相应的存储单元并删除,显示表中所有的数据。程序代码:#include#include#define OK 1#define ERROR 0#define OVERFLOW -2#define LIST_INIT_SIZE 100#define LISTINCREMENT 10typedef structint* elem;int length;int listsize;Sqlist;int InitList_Sq(Sqlist &L)L.elem。

3、=(int*)malloc(LIST_INIT_SIZE*sizeof(int);if(!L.elem) return -1;L.length=0;L.listsize=LIST_INIT_SIZE;return OK;int ListInsert_Sq(Sqlist&L,int i,int e)if(iL.length+1) return ERROR;if(L.length=L.listsize)int *newbase;newbase=(int*)realloc(L.elem,(L.listsize+LISTINCREMENT)*sizeof(int);if(!newbase) retur。

4、n -1;L.elem=newbase;L.listsize+=LISTINCREMENT;int *p,*q;q=&(L.elemi-1);for(p=&(L.elemL.length-1);p=q;-p)*(p+1)=*p;*q=e;+L.length;return OK;int ListDelete_Sq(Sqlist &L,int i,int e)int *p,*q;if(iL.length)return ERROR;p=&(L.elemi-1);e=*p;q=L.elem+L.length-1;for(+p;p#include#define NULL 0#define OK 1#de。

5、fine ERROR 0typedef struct LNodeint data;struct LNode *next;LNode,*LinkList;int InitList_L(LinkList &L)L=(LinkList)malloc(sizeof(LNode);L-next=NULL;return OK;int ListInsert_L(LinkList &L,int i,int e)LinkList p,s;int j;p=L;j=0;while(p&jnext;+j;if(!p|ji-1)return ERROR;s=(LinkList)malloc(sizeof(LNode);。

6、s-data=e;s-next=p-next;p-next=s;return OK;int ListDelete_L(LinkList&L,int i,int &e)LinkList p,q;int j;p=L;j=0;while(p-next&jnext;+j;if(!(p-next)|jnext;p-next=q-next;e=q-data;free(q);return OK;int main()LinkList L,p;char a8=A,C,E,F,H,J,Q,U;int i,j;InitList_L(L);for(i=1,j=0;inext;while(p!=NULL)printf(。

7、%ct,p-data);p=p-next;/插入八个字符printf(n);i=2;int e;ListInsert_L(L,i,B);p=L-next;while(p!=NULL)printf(%ct,p-data);p=p-next;/插入一个字符printf(n);i=3;ListDelete_L(L,i,e);p=L-next;while(p!=NULL)printf(%ct,p-data);p=p-next;printf(n);return 0;实验结果:A C E F H J Q UA B C E F H J Q UA B E F H J Q U心得体会:单链表是通过扫描指针P进行。

8、单链表的操作;头指针唯一标识点链表的存在;插入和删除元素快捷,方便。实验3实验题目:栈操作设计和实现实验目的:1、掌握栈的顺序存储结构和链式存储结构,以便在实际中灵活应用。2、掌握栈的特点,即后进先出和先进先出的原则。3、掌握栈的基本运算,如:入栈与出栈等运算在顺序存储结构和链式存储结构上的实现。实验要求:回文判断:对于一个从键盘输入的字符串,判断其是否为回文。回文即正反序相同。如“abba”是回文,而“abab”不是回文。实验主要步骤(1)数据从键盘读入;(2)输出要判断的字符串;(3)利用栈的基本操作对给定的字符串判断其是否是回文,若是则输出“Yes”,否则输出“No”。程序代码:#inc。

9、lude #include#define TRUE 1#define FALSE 0#define OK 1#define ERROR 0#define OVERFLOW -2#define N 100#define STACK_INIT_SIZE100#define STACKINCREMENT10 typedef structint *base; / 在栈构造之前和销毁之后,base的值为NULLint*top; / 栈顶指针int stacksize; / 当前已分配的存储空间,以元素为单位 SqStack; int InitStack(SqStack &S) / 构造一个空栈Sif(!。

10、(S.base=(int *)malloc(STACK_INIT_SIZE*sizeof(int)exit(OVERFLOW); / 存储分配失败S.top=S.base;S.stacksize=STACK_INIT_SIZE;return OK;int StackEmpty(SqStack S) / 若栈S为空栈,则返回TRUE,否则返回FALSEif(S.top=S.base)return TRUE;elsereturn FALSE;int Push(SqStack &S, int e) / 插入元素e为新的栈顶元素if(S.top-S.base=S.stacksize) / 栈满,追加存。

11、储空间S.base=(int *)realloc(S.base,(S.stacksize+STACKINCREMENT)*sizeof(int);if(!S.base)exit(OVERFLOW); / 存储分配失败S.top=S.base+S.stacksize;S.stacksize+=STACKINCREMENT;*(S.top)+=e;return OK;int Pop(SqStack &S,int &e) / 若栈不空,则删除S的栈顶元素,用e返回其值,并返回OK;否则返回ERRORif(S.top=S.base)return ERROR;e=*-S.top;return OK;in。

12、t main()SqStack s;int i,e,j,k=1;char chN = 0,*p,bN = 0;if(InitStack(s) / 初始化栈成功printf(请输入表达式:n);gets(ch);p=ch;while(*p) / 没到串尾Push(s,*p+);for(i=0;in,&G-e); /输入顶点数和边数scanf(%c,&a); printf(Input Vertex string:);for(i=0;in;i+) scanf(%c,&a);G-vexsi=a; /读入顶点信息,建立顶点表for(i=0;in;i+)for(j=0;jn;j+)G-edgesij=0;。

13、 /初始化邻接矩阵printf(Input edges,Creat Adjacency Matrixn);for(k=0;ke;k+) /读入e条边,建立邻接矩阵 scanf(%d%d,&i,&j); /输入边(Vi,Vj)的顶点序号G-edgesij=1; G-edgesji=1; /若为无向图,矩阵为对称矩阵;若建立有向图,去掉该条语句 /=定义标志向量,为全局变量=typedef enumFALSE,TRUE Boolean;Boolean visitedMaxVertexNum;/=DFS:深度优先遍历的递归算法=void DFSM(MGraph *G,int i) /以Vi为出发点对。

14、邻接矩阵表示的图G进行DFS搜索,邻接矩阵是0,1矩阵给出你的编码/=BFS:广度优先遍历=void BFS(MGraph *G,int k) /以Vk为源点对用邻接矩阵表示的图G进行广度优先搜索给出你的编码/=主程序main =void main()int i;MGraph *G;G=(MGraph *)malloc(sizeof(MGraph); /为图G申请内存空间CreatMGraph(G); /建立邻接矩阵printf(Print Graph DFS: );DFS(G); /深度优先遍历printf(n);printf(Print Graph BFS: );BFS(G,3); /以序。

15、号为3的顶点开始广度优先遍历printf(n);2 邻接链表作为存储结构#includestdio.h#includestdlib.h#define MaxVertexNum 50 /定义最大顶点数typedef struct node /边表结点int adjvex; /邻接点域struct node *next; /链域EdgeNode;typedef struct vnode /顶点表结点char vertex; /顶点域EdgeNode *firstedge; /边表头指针VertexNode;typedef VertexNode AdjListMaxVertexNum; /AdjLi。

16、st是邻接表类型typedef struct AdjList adjlist; /邻接表int n,e; /图中当前顶点数和边数 ALGraph; /图类型/=建立图的邻接表=void CreatALGraph(ALGraph *G)int i,j,k;char a;EdgeNode *s; /定义边表结点printf(Input VertexNum(n) and EdgesNum(e): );scanf(%d,%d,&G-n,&G-e); /读入顶点数和边数scanf(%c,&a);printf(Input Vertex string:);for(i=0;in;i+) /建立边表scanf(。

17、%c,&a);G-adjlisti.vertex=a; /读入顶点信息G-adjlisti.firstedge=NULL; /边表置为空表printf(Input edges,Creat Adjacency Listn);for(k=0;ke;k+) /建立边表 scanf(%d%d,&i,&j); /读入边(Vi,Vj)的顶点对序号s=(EdgeNode *)malloc(sizeof(EdgeNode); /生成边表结点s-adjvex=j; /邻接点序号为js-next=G-adjlisti.firstedge;G-adjlisti.firstedge=s; /将新结点*S插入顶点Vi的。

18、边表头部s=(EdgeNode *)malloc(sizeof(EdgeNode); s-adjvex=i; /邻接点序号为is-next=G-adjlistj.firstedge; G-adjlistj.firstedge=s; /将新结点*S插入顶点Vj的边表头部/=定义标志向量,为全局变量=typedef enumFALSE,TRUE Boolean;Boolean visitedMaxVertexNum;/=DFS:深度优先遍历的递归算法=void DFSM(ALGraph *G,int i) /以Vi为出发点对邻接链表表示的图G进行DFS搜索给出你的编码 /=BFS:广度优先遍历=v。

19、oid BFS(ALGraph *G,int k) /以Vk为源点对用邻接链表表示的图G进行广度优先搜索给出你的编码/=主函数=void main()int i;ALGraph *G;G=(ALGraph *)malloc(sizeof(ALGraph);CreatALGraph(G);printf(Print Graph DFS: );DFS(G);printf(n);printf(Print Graph BFS: );BFS(G,3);printf(n);实验结果:1. 邻接矩阵作为存储结构2. 邻接链表作为存储结构心得体会:实验6 实验题目:二分查找算法的实现实验目的:掌握二分查找法的工。

20、作原理及应用过程,利用其工作原理完成实验题目中的内容。实验要求:编写程序构造一个有序表L,从键盘接收一个关键字key,用二分查找法在L中查找key,若找到则提示查找成功并输出key所在的位置,否则提示没有找到信息。实验主要步骤:1. 建立的初始查找表可以是无序的,如测试的数据为3,7,11,15,17,21,35,42,50或者11,21,7,3,15,50,42,35,17。2. 给出算法的递归和非递归代码;3. 如何利用二分查找算法在一个有序表中插入一个元素x,并保持表的有序性?程序代码实验结果:心得体会:实验7 实验题目:排序实验目的:掌握各种排序方法的基本思想、排序过程、算法实现,能进行时间和空间性能的分析,根据实际问题的特点和要求选择合适的排序方法。实验要求:实现直接排序、冒泡、直接选择、快速、堆、归并排序算法。比较各种算法的运行速度。实验主要步骤:程序代码实验结果:心得体会。

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