数据结构——顺序表专题

news2024/11/29 20:42:09

目录

    • 1. 数据结构的相关概念
      • 什么是数据结构
      • 为什么需要数据结构?
    • 2. 顺序表
      • 顺序表的概念及结构
      • 顺序表分类
        • 静态顺序表
        • 动态顺序表
    • 3. 动态顺序表的实现
      • 准备工作
      • 顺序表的初始化
      • 顺序表的扩容
      • 尾插
      • 头插
      • 尾删
      • 头删
      • 指定位置插入数据
      • 指定位置删除数据
    • 4. 全部完整代码
      • **test.c**
      • **seqlist.c**
      • seqlist.h

1. 数据结构的相关概念

什么是数据结构

数据结构是由“数据”和“结构”两词组合而来的。

数据:常见的数值、网页中肉眼可见的信息,这些都是数据。

结构:当我们想要使用大量同一类型的数据时,通过手动定义大量的独立的遍历对于程序来说,可读性非常差,我们可以借助数组这样的数据结构将大量的数据组织在一起,结构也可以理解为组织数据的方式。

概念:数据结构是计算机存储、组织数据的方式。数据结构是指相互之间在一种或多种特定关系的数据元素的集合。数据结构反映数据的内部构成,即数据由那部分构成,以什么方式构成,以及数据元素之间呈现的结构。

总结:

  1. 能够存储数据(顺序表,链表等结构)
  2. 存储的数据能够方便查找

为什么需要数据结构?

在程序中如果不对数据进行管理,可能会导致数据丢失、操作数据困难、野指针等情况。
通过数据结构,能够有效将数据组织和管理在一起。按照我们的方式任意对书记进行增删改查等操作。

最基础的数据结构:数组

假设数据量非常庞大,频繁的获取数组有效数据个数会影响程序执行效率。

结论:最基础的数据结构能够提供已经不能完全满足复杂算法实现。

2. 顺序表

顺序表的概念及结构

线性表是n个具有相同特征的数据元素的有限序列。线性表是一种在实际中广泛使用的数据结构,常见的线性表:顺序表、链表、栈、队列、字符串…

线性表在逻辑上是线性结构,也就是说是连续的一条直线。但是在物理结构上并不一定是连续的,线性表早无力上存储时,通常是以数组和链式结构的形式存储。

顺序表分类

顺序表和数组的区别

顺序表的底层结构是数组,对数组的分装,实现了常用的增删改查等接口

在这里插入图片描述

静态顺序表

概念:使用定长数组存储元素

静态顺序表:给定数组的长度,若不够,会导致后续的数据保存失败;给多了,会导致空间大量的浪费

数据丢失----非常严重的技术事故!!

在这里插入图片描述
静态顺序表缺陷:空间给少了不够用,给多了造成空间浪费

动态顺序表

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

3. 动态顺序表的实现

准备工作

在这里插入图片描述

typedef int SLDataType;
//动态顺序表
typedef struct Seqlist
{
	SLDataType* arr;//存储数据的底层结构
	int capacity;//记录顺序表的空间大小
	int size;//记录顺序表当前有效的数据个数
}SL;

顺序表的初始化

//初始化和销毁
void SLInit(SL* ps)
{ 
	ps->arr = NULL;
	ps->size = ps->capacity = 0;
}

顺序表的扩容

实现动态顺序表,当size和capacity相等时,有2中情况,第一种:一开始为0的时候,第二种情况是:当空间不足时
若是第一种情况就给4个字节的空间,若是第二种情况使用二倍思想来处理

oid SLCheckCapacity(SL* ps)
{
	if (ps->size == ps->capacity)
	{
		int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : 2 * ps->capacity;
		SLDataType* tmp = ps->arr = (SLDataType*)realloc(ps->arr, newCapacity * sizeof(SLDataType));
		if (tmp == NULL)
		{
			perror("realloc");
			exit(1);
		}
		//说明扩容成功
		ps->arr = tmp;
		ps->capacity = newCapacity;
	}
}

在这里插入图片描述

尾插

//顺序表的插入
void SLPushBack(SL* ps, SLDataType x)
{
	//断言
	//assert(ps != NULL);
	assert(ps);
	//空间不够,扩容
	SLCheckCapacity(ps);
	//空间足够,直接插入
	//空间没有满,直接进行尾插
	ps->arr[ps->size] = x;
	ps->size++;

}

在这里插入图片描述

头插

void SLPushFront(SL* ps, SLDataType x)
{
	assert(ps);
	//判断是否扩容
	SLCheckCapacity(ps);

	//旧数据往后挪动一位
	for (int i = ps->size; i > 0; i--)
	{
	
		ps->arr[i] = ps->arr[i - 1];//ps->arr[1]=pa->arr[0]
	}
	ps->arr[0] = x;
	ps->size++;

}

在这里插入图片描述

尾删

void SLPopBack(SL* ps)
{
	assert(ps);
	assert(ps->size);

	//顺序表不为空
	//ps->arr[ps->size - 1] = -1;
	ps->size--;
}

在这里插入图片描述

头删

void SLPopFront(SL* ps)
{
	assert(ps);
	assert(ps->size);

	//不为空执行挪动操作
	for (int i = 0;i<ps->size-1;i++)
	{
		ps->arr[i] = ps->arr[i + 1];
	}
	ps->size--;
}

在这里插入图片描述

指定位置插入数据

void SLInsert(SL* ps, int pos, SLDataType x)
{
	assert(ps);
	assert(pos >= 0 && pos <= ps->size);

	SLCheckCapacity(ps);

	//pos及之后的数据往后挪动一位,pos空出来
	for (int i=ps->size;i>pos;i--)
	{
		ps->arr[i] = ps->arr[i - 1];
	}
	ps->arr[pos] = x;
	ps->size++;
}

在这里插入图片描述

指定位置删除数据

void SLErase(SL* ps, int pos)
{
	assert(ps);
	assert(pos >= 0 && pos < ps->size);

	//pos以后的数据往前挪动一位
	for (int i=pos;i<ps->size-1;i++)
	{
		ps->arr[i] = ps->arr[i + 1];//ps->arr[i-2]=ps->arr[i-1]
	}
	ps->size--;
}

在这里插入图片描述

4. 全部完整代码

test.c

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include "seqlist.h"

void s1Test1()
{
	SL s1;
	SLInit(&s1);

	//测试尾插
	SLPushBack(&s1, 1);
	SLPushBack(&s1, 2);
	SLPushBack(&s1, 3);
	SLPushBack(&s1, 4);
	SLPrint(&s1);
	/*SLPushBack(&s1, 9);
	SLPrint(&s1);*/

	//测试头插
	SLPushFront(&s1, 5);
	SLPushFront(&s1, 6);
	SLPushFront(&s1, 7);
	SLPrint(&s1);

	//测试尾删
	SLPopBack(&s1);
	SLPrint(&s1);
	SLPopFront(&s1);
	SLPrint(&s1);

	//指定位置插入数据
	SLInsert(&s1, 0, 100);
	SLPrint(&s1);

	//删除指定位置的数据
	SLErase(&s1, 0);
	SLPrint(&s1);
}

int main()
{
	s1Test1();
	return 0;
}

seqlist.c

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include "seqlist.h"

//初始化和销毁
void SLInit(SL* ps)
{ 
	ps->arr = NULL;
	ps->size = ps->capacity = 0;
}

void SLCheckCapacity(SL* ps)
{
	if (ps->size == ps->capacity)
	{
		int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : 2 * ps->capacity;
		SLDataType* tmp = ps->arr = (SLDataType*)realloc(ps->arr, newCapacity * sizeof(SLDataType));
		if (tmp == NULL)
		{
			perror("realloc");
			exit(1);
		}
		//说明扩容成功
		ps->arr = tmp;
		ps->capacity = newCapacity;
	}
}

//顺序表的插入
void SLPushBack(SL* ps, SLDataType x)
{
	//断言
	//assert(ps != NULL);
	assert(ps);
	//空间不够,扩容
	SLCheckCapacity(ps);
	//空间足够,直接插入
	//空间没有满,直接进行尾插
	ps->arr[ps->size] = x;
	ps->size++;

}

void SLPushFront(SL* ps, SLDataType x)
{
	assert(ps);
	//判断是否扩容
	SLCheckCapacity(ps);

	//旧数据往后挪动一位
	for (int i = ps->size; i > 0; i--)
	{
	
		ps->arr[i] = ps->arr[i - 1];//ps->arr[1]=pa->arr[0]
	}
	ps->arr[0] = x;
	ps->size++;

}

//顺序表的删除
void SLPopBack(SL* ps)
{
	assert(ps);
	assert(ps->size);

	//顺序表不为空
	//ps->arr[ps->size - 1] = -1;
	ps->size--;
}
void SLPopFront(SL* ps)
{
	assert(ps);
	assert(ps->size);

	//不为空执行挪动操作
	for (int i = 0;i<ps->size-1;i++)
	{
		ps->arr[i] = ps->arr[i + 1];
	}
	ps->size--;
}

//指定位置插入数据
//删除指定位置的数据
void SLInsert(SL* ps, int pos, SLDataType x)
{
	assert(ps);
	assert(pos >= 0 && pos <= ps->size);

	SLCheckCapacity(ps);

	//pos及之后的数据往后挪动一位,pos空出来
	for (int i=ps->size;i>pos;i--)
	{
		ps->arr[i] = ps->arr[i - 1];
	}
	ps->arr[pos] = x;
	ps->size++;
}

void SLErase(SL* ps, int pos)
{
	assert(ps);
	assert(pos >= 0 && pos < ps->size);

	//pos以后的数据往前挪动一位
	for (int i=pos;i<ps->size-1;i++)
	{
		ps->arr[i] = ps->arr[i + 1];//ps->arr[i-2]=ps->arr[i-1]
	}
	ps->size--;
}

void SLDestroy(SL* ps)
{

}

void SLPrint(SL* ps)
{
	for (int i = 0; i < ps->size; i++)
	{
		printf("%d ", ps->arr[i]);
	}
	printf("\n");
}

seqlist.h

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#pragma once
#include <stdio.h>
#include <assert.h>

//静态顺序表
//#define N 100
//typedef int SLDataType;
//struct Seqlist
//{
//	SLDataType a[N];
//	int size;
//};

typedef int SLDataType;
//动态顺序表
typedef struct Seqlist
{
	SLDataType* arr;//存储数据的底层结构
	int capacity;//记录顺序表的空间大小
	int size;//记录顺序表当前有效的数据个数
}SL;

//初始化和销毁
void SLInit(SL* ps);
void SLDestroy(SL* ps);
void SLPrint(SL* ps);//保持接口一致性

//顺序表的插入
void SLPushBack(SL* ps, SLDataType x);//尾插
void SLPushFront(SL* ps, SLDataType x);//头插

//顺序表的删除
void SLPopBack(SL* ps);
void SLPopFront(SL* ps);

//指定位置插入数据
//删除指定位置的数据
void SLInsert(SL* ps, int pos, SLDataType x);
void SLErase(SL* ps, int pos);

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1450024.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

构建智慧交通平台:架构设计与实现

随着城市交通的不断发展和智能化技术的迅速进步&#xff0c;智慧交通平台作为提升城市交通管理效率和水平的重要手段备受关注。本文将探讨如何设计和实现智慧交通平台的系统架构&#xff0c;以应对日益增长的城市交通需求&#xff0c;并提高交通管理的智能化水平。 ### 1. 智慧…

中小学信息学奥赛CSP-J认证 CCF非专业级别软件能力认证-入门组初赛模拟题第二套(阅读程序题)

CSP-J入门组初赛模拟题二 二、阅读程序题 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围&#xff0c;判断题正确填√错误填X;除特殊说明外&#xff0c;判断题 1.5分&#xff0c;选择题3分&#xff0c;共计40分) 第一题 1 #include<bits/stdc.h> 2 using namespace std; 3 i…

算法——数论——快速幂

目录 快速幂 费马小定理 一、试题 算法训练 A的B的C次方次方 快速幂 快速幂是一种用于快速计算幂运算的算法。计算复杂度 O(log n)基本思想是利用指数 n 的二进制展开形式&#xff0c;将 转化为多个 a 的幂的乘积&#xff0c;然后通过迭代快速计算。 快速幂的示例代码&…

鸿蒙开发系列教程(二十一)--轮播处理

轮播处理 Swiper本身是一个容器组件&#xff0c;当设置了多个子组件后&#xff0c;可以对这些子组件进行轮播显示 在自身尺寸属性未被设置时&#xff0c;会自动根据子组件的大小设置自身的尺寸 参数&#xff1a; 通过loop属性控制是否循环播放&#xff0c;该属性默认值为tr…

[GXYCTF2019]禁止套娃

进来发现只有这句话&#xff0c;习惯性访问一下flag.php&#xff0c;发现不是404&#xff0c;那就证明flag就在这了&#xff0c;接下来要想办法拿到flag.php的源码。 这道题是.git文件泄露网页源码&#xff0c;githack拿到index.php源码 这里观察到多次判断&#xff0c;首先要…

【C/C++语法基础】2.输入与输出(✨新手推荐阅读)

前言 在C中&#xff0c;输入与输出是程序与用户进行交互的基本方式。C提供了多种方式进行数据的输入与输出&#xff0c;其中最常用的是printf、scanf、cin和cout。此外&#xff0c;我们还会讨论如何取消cin和cout的同步流&#xff0c;以及了解各种转义字符的用法。 1.printf函…

算法学习——LeetCode力扣回溯篇3

算法学习——LeetCode力扣回溯篇3 491. 非递减子序列 491. 非递减子序列 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 描述 给你一个整数数组 nums &#xff0c;找出并返回所有该数组中不同的递增子序列&#xff0c;递增子序列中 至少有两个元素 。你可以按 任意顺序 返回答案。…

第23讲 微信用户管理实现

package com.java1234.entity;import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName; import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize; import lombok.Data;import java.io.Serializable; import java.util.Date;/*** 微信用户信息实体* author java1234_小…

docker (三)-开箱即用常用命令

一 docker架构 拉取镜像仓库中的镜像到本地&#xff0c;镜像运行产生一个容器 registry 镜像仓库 registry可以理解为镜像仓库&#xff0c;用于保存docker image。 Docker Hub 是docker官方的镜像仓库&#xff0c;docker命令默认从docker hub中拉取镜像。我们也可以搭建自己…

【学网攻】 第(28)节 -- OSPF虚链路

系列文章目录 目录 系列文章目录 文章目录 前言 一、什么是OSPF虚链路&#xff1f; 二、实验 1.引入 实验目标 实验背景 技术原理 实验步骤 实验设备 实验拓扑图 实验配置 扩展 实验拓扑图 实验配置 实验验证 文章目录 【学网攻】 第(1)节 -- 认识网络【学网攻…

mac电脑上使用android studio创建flutter项目

mac电脑环境配置可以看这篇文章&#xff1a;https://xiaoshen.blog.csdn.net/article/details/136068650 配置玩环境之后&#xff0c;开始创建第一个flutter项目&#xff1a;点击new flutter project或者new project都可以 然后选择flutter&#xff1a; 并将sdk配置为解压后的…

Linux——网络通信TCP通信常用的接口和tco服务demo

文章目录 TCP通信所需要的套接字socket()bind()listen()acceptconnect() 封装TCP socket TCP通信所需要的套接字 socket() socket()函数主要作用是返回一个描述符&#xff0c;他的作用就是打开一个网络通讯端口&#xff0c;返回的这个描述符其实就可以理解为一个文件描述符&a…

【数位dp】【动态规划】【状态压缩】【推荐】1012. 至少有 1 位重复的数字

作者推荐 视频算法专题 本文涉及知识点 动态规划汇总 LeetCode:1012. 至少有 1 位重复的数字 给定正整数 n&#xff0c;返回在 [1, n] 范围内具有 至少 1 位 重复数字的正整数的个数。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;n 20 输出&#xff1a;1 解释&#xff1a;具有至…

Vue.js2+Cesium1.103.0 十五、计算方位角

Vue.js2Cesium1.103.0 十五、计算方位角 Demo <template><divid"cesium-container"style"width: 100%; height: 100%;"/> </template><script> /* eslint-disable no-undef */ /* eslint-disable new-cap */ /* eslint-disable n…

Java学习第十四节之冒泡排序

冒泡排序 package array;import java.util.Arrays;//冒泡排序 //1.比较数组中&#xff0c;两个相邻的元素&#xff0c;如果第一个数比第二个数大&#xff0c;我们就交换他们的位置 //2.每一次比较&#xff0c;都会产生出一个最大&#xff0c;或者最小的数字 //3.下一轮则可以少…

《Git 简易速速上手小册》第10章:未来趋势与扩展阅读(2024 最新版)

文章目录 10.1 Git 与开源社区10.1.1 基础知识讲解10.1.2 重点案例&#xff1a;Python 社区使用 Git10.1.3 拓展案例 1&#xff1a;Git 在大型开源项目中的角色10.1.4 拓展案例 2&#xff1a;支持开源项目的 Git 托管平台 10.2 新兴技术与 Git 的整合10.2.1 基础知识讲解10.2.2…

【机器学习笔记】5 机器学习实践

数据集划分 子集划分 训练集&#xff08;Training Set&#xff09;&#xff1a;帮助我们训练模型&#xff0c;简单的说就是通过训练集的数据让我们确定拟合曲线的参数。 验证集&#xff08;Validation Set&#xff09;&#xff1a;也叫做开发集&#xff08; Dev Set &#xf…

【蓝桥杯单片机入门记录】LED灯(附多个例程)

目录 一、LED灯概述 1.1 LED发光原理 1.2电路原理图 1.3电路实物图 1.4 开发板LED灯原理图 1.4.1共阳极LED灯操控原理&#xff08;本开发板&#xff09; &#xff08;非实际原理图&#xff0c;便于理解版本&#xff09;由图可以看出&#xff0c;每个LED灯的左边&#xf…

深度理解实分析:超越公式与算法的学习方法

在数学的学习旅程中&#xff0c;微积分和线性代数为许多学生提供了直观且具体的入门体验。它们通常依赖于明确的公式、算法以及解题步骤&#xff0c;而这些元素往往可以通过记忆和机械练习来掌握。然而&#xff0c;当我们迈入实分析的领域时&#xff0c;我们面临着一种全新的挑…

(06)Hive——正则表达式

Hive版本&#xff1a;hive-3.1.2 一、Hive的正则表达式概述 正则表达式是一种用于匹配和操作文本的强大工具&#xff0c;它是由一系列字符和特殊字符组成的模式&#xff0c;用于描述要匹配的文本模式。 Hive的正则表达式灵活使用解决HQL开发过程中的很多问题&#xff0c;本篇文…