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线性表顺序存储运算的算法设计。

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简介:
线性表的输入、输出、插入、删除以及长度和置空等基本操作,均得到了充分的实现。同时,为了验证这些操作的正确性和性能,我们提供了详细的实验报告以供参考。

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客服
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  • 线操作实现
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    本文章探讨了如何通过数组的方式在计算机程序中实现线性表的基本操作,包括插入、删除和查找等,并提供了具体的算法实现方法。 线性表的输入输出操作、插入删除操作以及获取长度和置空操作的相关实验报告。
  • 线实验(一)
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    本实验为数据结构课程中的线性表顺序存储实验的第一部分,旨在通过编程实现线性表的基本操作,如插入、删除和查找等,帮助学生理解并掌握顺序存储方式的特点与局限。 一. 实验目的 1. 掌握使用Visual C++6.0进行顺序表上机调试的基本方法。 2. 熟悉并实现顺序表的基本操作,包括插入、删除、查找以及有序顺序表的合并等算法。 二. 实验内容 1. 顺序表基本操作的实现 [问题描述] 当需要在顺序表中的第i个位置插入一个元素时,必须先将该位置之后的所有元素向后移动一位以腾出空间。如果要删除第i个元素,则需把其后的所有元素向前移一位。 [基本要求] 在生成顺序表的过程中,通过键盘输入数据,并使用顺序存储结构来实现存储功能。 [实现提示] 可利用已有的算法库中的函数或自行编写简单的代码来完成上述操作。
  • 线结构实验代码.cpp
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    本段代码实现了一个基于C++语言的线性表顺序存储结构的实验程序,包括基本的数据操作功能如插入、删除和查找等。 1. 输入一组整型元素序列,并建立顺序表。 2. 实现该顺序表的遍历操作。 3. 在该顺序表中进行顺序查找某一特定元素,若找到则返回1,否则返回0。 4. 判断该顺序表中的元素是否对称排列,若是,则返回1;反之,返回0。 5. 将序列里的所有奇数排在偶数之前,即形成一个新的列表:前面为所有的奇数值项,后面为所有的偶数值项。 6. 输入一组整型元素序列,并使用有序插入算法建立一个非递减顺序表。 7. 利用上述方法创建两个非递增的排序表并合并它们成为一个新的、非递减排列的单个列表。
  • 线结构(C语言实现)
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    本段介绍C语言中线性表的顺序存储方式及其基本操作的实现方法,包括插入、删除和查找等算法。 用C语言实现的线性表顺序存储结构包括初始化、设置线性表值、增加元素、删除元素、修改元素以及查找操作。
  • 关于线与链式结构实验报告
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    本实验报告详细探讨了线性表在计算机科学中的两种主要存储方式——顺序存储和链式存储。通过理论分析及实际操作,对比这两种方法的优缺点、适用场景,并进行了性能测试,以期为数据结构课程的学习提供实践参考。 该文档包含了数据结构课程中关于线性表的十二个基本操作的实现。针对不同的线性表存储结构,使用C语言分别实现了相应的算法。
  • 线和链式结构中基本操作
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    本文探讨了线性表在计算机科学中的两种常见存储方式——顺序存储与链式存储,并详细解析了在这两种数据结构下进行插入、删除及查找等基本操作的方法。 线性表是计算机科学中的基础数据结构之一,由相同类型的n(n≥0)个元素构成的有限序列组成。本段落将深入探讨两种主要存储方式:顺序存储结构与链式存储结构,并讨论在这些结构上实现的基本操作和栈这种特殊形式的线性表。 一、顺序存储结构 在线性表中使用最直观且简单的数据储存方法是顺序存储,它把所有元素连续地放在内存空间里。每个位置都有一个唯一的索引值以方便访问。在此种方式下,插入或删除某个特定元素需要移动后续的所有元素来保持序列的连贯。 1. 插入操作:在任何指定的位置添加一个新的元素时, 该位置之后的每一个现有元素都需要向后挪动。 2. 删除操作:移除一个元素则要求紧随其后的所有其他项向前推进,填补空缺处。 二、链式存储结构 与顺序方式不同的是,在链表中每个节点含有数据部分和指向下一个节点地址的部分。这种不依赖于物理连续性的方式使得插入或删除更加高效,因为只需要修改指针信息而不需要移动任何实际的数据块。 1. 插入操作:在任意位置加入新元素只需更新其前后相邻的链接即可。 2. 删除操作:移除某个特定项也仅需调整相关节点间的连接关系,并让系统回收被删掉的那个内存单元。 三、顺序存储栈 作为后进先出(LIFO)特性的线性表,堆栈允许在数组的一端进行元素的压入和弹出。这一端被称为“顶”。 1. 压入操作:当空间足够时,在顶部添加一个新项。 2. 弹出操作:移除并返回当前位于顶部的那个值,如果非空的话则删除它。 3. 查看顶端元素:在不改变栈内容的情况下查看最上面的项目。 四、链式存储栈 与顺序堆栈相比, 链表形式同样支持LIFO特性但使用指针来组织数据。每个节点保存信息并且通过链接指向下一个节点,这样可以更灵活地处理内存分配问题。 1. 压入操作:在头部(即所谓的“顶”)添加新元素。 2. 弹出操作:移除链表的首项以实现对栈顶的操作,并更新头指针。 3. 查看顶端元素:直接访问顶部节点的数据即可完成查看而不影响整体结构。 综上所述,顺序存储与链式存储各有千秋。前者在随机存取方面表现出色但插入删除效率较低;后者虽然在这两方面的性能更佳却牺牲了部分的读取速度。而作为线性表的一个变体, 栈因其独特的操作特性广泛应用于多种算法和程序设计当中,掌握这些基本概念对于深入理解复杂数据结构及算法至关重要。
  • 线结构在数据结构中应用
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    本篇文章探讨了线性表的顺序存储结构在数据结构领域的重要作用及其具体应用场景,深入分析其特点和优势。 实验二 基于链式存储结构实现线性表的基本常见运算:⑴ 提供一个展示功能的演示系统;⑵ 具体物理结构和数据元素类型由自行选定;⑶ 线性表的数据可以使用磁盘文件进行永久保存。
  • 三元组在稀疏矩阵应用及转置
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    本研究探讨了三元组顺序表在稀疏矩阵存储中的高效应用,并详细分析了基于此结构的快速转置算法实现。 稀疏矩阵的三元组顺序表存储表示如下: ```c #define MAXSIZE 100 // 非零元素个数最大为100 typedef struct { int i, j; // 非零元素的行下标和列下标 ElemType e; // 非零元素值 } Triple; typedef struct { Triple data[MAXSIZE + 1]; // 存储非零三元组,data[0]不用 int mu, nu, tu; // 矩阵的总行数、总列数和非零元素总数 } TSMatrix; ```
  • 排列
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    逆序排列的顺序表算法是指将线性存储结构中的元素按照降序或升序重新排列的方法和步骤,适用于数组、链表等数据类型。 顺序表就地逆置算法用C语言描述是数据结构课后习题之一。
  • 已知线在内中,每个元素均为整数,将所有负数元素移至正数元素之前 (.cpp)
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    本段代码实现了一个C++函数,用于处理顺序存储的线性表。该算法巧妙地将所有的负数元素移动到正数元素之前,保持了数据结构的整体有序性和完整性。通过双指针技术高效完成元素位置调整,确保操作简洁且性能优化。 假设有一个按顺序存储的线性表,其中每个元素都是整数。现在需要编写一个算法,将所有值为负数的元素移动到正数值元素之前。