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用顺序结构表示栈并实现栈的各种基本操作.doc


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文档列表 文档介绍
用顺序结构表示栈并实现栈的各种基本操作,顺序栈的实现,初始化栈,顺序栈的建立

(1)掌握栈的顺序表示和实现
(2)掌握栈的链式表示和实现
(3)掌握队列的顺序表示和实现
(4)掌握队列的链式表示和实现

实验一:栈的顺序表示和实现
【实验内容与要求】
编写一个程序实现顺序栈的各种基本运算,并在此基础上设计一个主程序,完成如下功能:
(1)初始化顺序栈
(2)插入元素
(3)删除栈顶元素
(4)取栈顶元素
(5)遍历顺序栈
(6)置空顺序栈
【知识要点】
栈的顺序存储结构简称为顺序栈,它是运算受限的顺序表。
对于顺序栈,入栈时,首先判断栈是否为满,栈满的条件为:p->top= =MAXNUM-1,栈满时,不能入栈;否则出现空间溢出,引起错误,这种现象称为上溢。
出栈和读栈顶元素操作,先判栈是否为空,为空时不能操作,否则产生错误。通常栈空作为一种控制转移的条件。
注意:
(1)顺序栈中元素用向量存放
(2)栈底位置是固定不变的,可设置在向量两端的任意一个端点
(3)栈顶位置是随着进栈和退栈操作而变化的,用一个整型量top(通常称top为栈顶指针)来指示当前栈顶位置
【实现提示】
/*定义顺序栈的存储结构*/
typedef struct {
ElemType stack[MAXNUM];
int top;
}SqStack;
/*初始化顺序栈函数*/
void InitStack(SqStack *p)
{q=(SqStack*)malloc(sizeof(SqStack) /*申请空间*/)
/*入栈函数*/
void Push(SqStack *p,ElemType x)
{if(p->top<MAXNUM-1)
{p->top=p->top+1; /*栈顶+1*/
p->stack[p->top]=x; } /*数据入栈*/
}
/*出栈函数*/
ElemType Pop(SqStack *p)
{x=p->stack[p->top]; /*将栈顶元素赋给x*/
p->top=p->top-1; } /*栈顶-1*/
/*获取栈顶元素函数*/
ElemType GetTop(SqStack *p)
{ x=p->stack[p->top];}
/*遍历顺序栈函数*/
void OutStack(SqStack *p)
{ for(i=p->top;i>=0;i--)
printf("第%d个数据元素是:%6d\n",i,p->stack[i]);}
/*置空顺序栈函数*/
void setEmpty(SqStack *p)
{ p->top= -1;}
【参考程序】
#include<>
#include<>
#define MAXNUM 20
#define ElemType int
/*定义顺序栈的存储结构*/
typedef struct
{ ElemType stack[MAXNUM];
int top;
}SqStack;
/*初始化顺序栈*/
void InitStack(SqStack *p)
{ if(!p)
printf("Eorror");
p->top=-1;
}
/*入栈*/
void Push(SqStack *p,ElemType x)
{ if(p->top<MAXNUM-1)
{ p->top=p->top+1;
p->stack[p->top]=x;
}
else
printf("Overflow!\n");
}
/*出栈*/
ElemType Pop(SqStack *p)
{ ElemType x;
if(p->top!=0)
{ x=p->stack[p->top];
printf("以前的栈顶数据元素%d已经被删除!\n",p->stack[p->top]);
p->top=p->top-1;
return(x);
}
else
{ printf("Underflow!\n");
return(0);
}
}
/*获取栈顶元素*/
ElemType GetTop(SqStack *p)
{ ElemType x;
if(p->top!=0)
{ x=p->stack[p->top];
return(x);
}
else
{ printf("Underflow!\n");
return(0);
}
}
/*遍历顺序栈*/
void OutStack(SqStack *p)
{ int i;
printf("\

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  • 时间2018-11-13