探索顺序表:数据结构中的秩序之美(c语言实现常见功能接口)

在我们的数据结构探索中,我们已经探讨时间复杂度、空间复杂度。大家可以移步到我的上篇文章:

打开数据结构大门:深入理解时间与空间复杂度

今天,我们将深入研究另一个重要的主题——顺序表

全部的源代码大家可以去我github主页进行浏览:Nerosts/just-a-try: 学习c语言的过程、真 (github.com)


文章目录

    • @[toc]
  • 一.线性表
  • 二.顺序表
    • 2.1概念和结构
    • 2.2项目文件方面规划
    • 2.3基本功能实现
      • 各接口总体一览
      • 初始化、销毁、打印
      • 尾插
      • 头插
      • 头删
      • 尾删
      • 查找
      • 插入
      • 删除
    • 2.4测试

在介绍顺序表前,先来了解一下线性表的概念,后面一段时间讲到的数据结构也都属于线性表。

一.线性表

线性表(linear list)是n个具有相同特性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、字符串…

  • 线性表在==逻辑上(我们想象它是)==是线性结构,也就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,线性表在物理上存储时,通常以数组和链式结构的形式存储

顺序表
链表


二.顺序表

2.1概念和结构

顺序表是用一段物理地址连续的存储单元依次存储数据元素的线性结构,一般情况下采用数组存储。在数组上完成数据的增删查改。顺序表一般可以分为:

  1. 静态顺序表:使用定长数组存储元素
#define N 7
typedef int SLDataTypt;
struct SeqList
{
	int a[N];//数组长度固定
	int size;//有效数据的个数
			//因为数组长度固定,也不需要capacity来表示容积
};
  1. 动态顺序表:使用动态开辟的数组存储
typedef int SLDataType;

typedef struct SeqList
{
	SLDataType* a;
	int size;//the number of valid data
	int capacity;//the size of volumetric space
}SL;

2.2项目文件方面规划

请添加图片描述

  • 头文件SquList.h:用来基础准备,顺序表的基本框架,函数的声明
  • 源文件SeqList.h:用来各种接口函数的具体实现
  • 源文件test.h:用来测试功能是否有问题

2.3基本功能实现

各接口总体一览

void SLInit(SL* ps); //初始化
void SLDestroy(SL* ps);//销毁
void SLPrint(SL* ps);//打印

void SLPushBack(SL* ps, SLDataType x);//尾插
void SLPushFront(SL* ps, SLDataType x);//头插
void SLPopFront(SL* ps);//头删
void SLPopBack(SL* ps);//尾删

// 顺序表查找
int SLFind(SL* ps, SLDataType x);//返回下标索引
// 顺序表在pos位置插入x
void SeqListInsert(SL* ps, int pos, SLDataType x);
// 顺序表删除pos位置的值
void SeqListErase(SL* ps, int pos);

初始化、销毁、打印

void SLInit(SL* ps)
{
	assert(ps);
	ps->a = NULL;
	ps->size = ps->capacity = 0;
}

void SLDestroy(SL* ps)
{
	assert(ps);
	free(ps->a);//pa->a 是realloc动态开辟的
	ps->a = NULL;
	ps->size = ps->capacity = 0;
}

void SLPrint(SL* ps)
{
	assert(ps);
	for (int i = 0; i < ps->size; i++)//size means the number of valid data
	{
		printf("%d ", ps->a[i]);
	}
	printf("\n");
}

尾插

void CheckCapacity(SL* ps)
{
	assert(ps);
	if (ps->size == ps->capacity)
	{
		int newcapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : 2 * ps->capacity;
		SLDataType* new = realloc(ps->a,sizeof(SLDataType) * newcapacity);
		if (new == NULL)
		{
			perror("realloc");
			return -1;
		}
		ps->a = new;
		ps->capacity = newcapacity;
	}
}

void SLPushBack(SL* ps, SLDataType x)
{
	assert(ps);
	CheckCapacity(ps);//检查此时容积是否存满
	ps->a[ps->size] = x;
	ps->size++;
}

SLPushBack函数用于向单链表尾部添加元素

  • 首先使用assert宏判断ps是否为空指针
  • 然后调用CheckCapacity函数检查容量是否已满,若已满则进行扩容操作
  • 接着将元素x添加到单链表数组的末尾,然后更新单链表的大小

CheckCapacity函数用于检查单链表的容量是否已满,如果已满则进行扩容操作

  • 首先使用assert宏判断ps是否为空指针
  • 然后判断如果单链表的大小等于容量,说明已满,需要进行扩容操作。新的容量设置为原容量的两倍,如果原容量为0,则新容量设置为4
  • 然后使用realloc函数重新分配内存,将原数组指针ps->a指向的内存空间扩展到新的容量大小,如果内存分配失败则输出错误信息并返回-1
  • 最后更新ps->a指向新的内存空间,同时更新容量为新的容量值

这两个函数结合起来可以实现向单链表尾部添加元素并在需要时自动扩容的功能

头插

void SLPushFront(SL* ps, SLDataType x) //将所有元素向后迁移一个,把第一个位置空出来
{
	assert(ps);
	CheckCapacity(ps);
	memmove(ps->a + 1, ps->a, sizeof(SLDataType) * ps->size);
	ps->a[0] = x;
	ps->size++;
}

函数的作用是将所有元素向后移动一个位置,从而空出第一个位置,然后在第一个位置插入新的元素x

  • 首先使用assert宏判断ps是否为空指针,然后调用CheckCapacity函数检查容量是否已满,若已满则进行扩容操作
  • 接着使用memmove函数将数组中的元素整体向后移动一个位置,从ps->a的位置开始,移动sizeof(SLDataType) * ps->size个字节的数据,移动到ps->a + 1的位置,即每个元素向后移动一个位置。
  • 然后将新元素x插入到第一个位置ps->a[0],并更新单链表的大小

头删

void SLPopFront(SL* ps)//整体向前偏移
{
	assert(ps);
    assert(ps->size > 0);//保证有元素来删
	memmove(ps->a, ps->a+1, sizeof(SLDataType) * ps->size);
	ps->size--;
}

尾删

void SLPopBack(SL* ps)
{
	assert(ps);
	assert(ps->size > 0);
	ps->size--;
}

查找

int SLFind(SL* ps, SLDataType x)
{
	assert(ps);
	for (int i = 0; i < ps->size; i++)
	{
		if (x == ps->a[i])
		{
			return i;
		}
	}
	return -1;
}

插入

void SeqListInsert(SL* ps, int pos, SLDataType x)
{
	assert(ps);
	assert(pos >= 0 && pos < ps->size);
	CheckCapacity(ps);
	memmove(ps->a + pos + 1, ps->a + pos, sizeof(SLDataType) * (ps->size - pos));
	ps->a[pos] = x;
	ps->size++;
}

删除

void SeqListErase(SL* ps, int pos)
{
	assert(ps);
	assert(pos >= 0 && pos < ps->size);
	int start = pos;
	while (start < ps->size)
	{
		ps->a[start] = ps->a[start + 1];
		start++;
	}
	ps->size--;
}

2.4测试

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include"SeqList.h"

void test1()
{
	SL s;
	SLInit(&s);
	SLPushBack(&s, 1);
	SLPushBack(&s, 2);
	SLPushBack(&s, 3);
	printf("尾插三个:");
	SLPrint(&s);

	SLPushFront(&s, 0);
	SLPushFront(&s, 0);
	printf("头插2个:");
	SLPrint(&s);

	SLPopFront(&s);
	SLPopFront(&s);
	printf("头删2个:");
	SLPrint(&s);

	SLPopBack(&s);
	SLPopBack(&s);
	printf("尾删2个:");
	SLPrint(&s);

	SLDestroy(&s);
}

int main()
{
	test1();
	return 0;
}

结果如下:

请添加图片描述

可见功能都正常运行


这次顺序表的内容就先到这里啦!感谢大家支持

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:/a/252395.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【LangChain学习之旅】—(1) 何谓 LangChain

Reference&#xff1a;LangChain 实战课 【LangChain学习之旅】— 何谓 LangChain 如何理解 LangChainLangChain 中的具体组件LangChain调用ChatGPTLangChain代理功能 如何理解 LangChain 作为一种专为开发基于语言模型的应用而设计的框架&#xff0c;通过 LangChain&#xff…

07-抽象工厂

意图 提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口&#xff0c;而无需指定它们具体的类。 适用性 在以下的情况可以选择使用抽象工厂模式&#xff1a; 一个系统要独立于它的产品的创建、组合和表示。一个系统要由多个产品系列中的一个来配置。要强调一系列相关的产品对象的…

关于Ubuntu22.04恢复误删文件的记录

挂载在Ubuntu22.04下的固态盘有文件被误删了&#xff0c;该固态盘是ntfs格式的。 在网上找了很多教程&#xff0c;最后决定用TestDisk工具进行恢复。 现记录如下&#xff1a; Ubuntu安装testdisk sudo apt-get install testdisk运行testdisk sudo testdisk得到 我选择的是…

不是生活有意思,是你热爱生活它才有意思

明制汉服的设计 同样是一款很重工的外套 细节上也是做到了极致 顺毛毛呢面料 领口袖口拼接仿貂毛环保毛条 前胸欧根纱刺绣圆形布 袖子贴民族风珠片刺绣织带 门襟搭配金属子母扣&#xff0c;真盘扣设计 时尚经典&#xff0c;搭配马面裙孩子穿上 真的很有气质奢华富贵 …

Day10 Liunx高级系统设计11-数据库2

DQL:数据查询语言 查询全表 select * from 表名; 查询指定列 select 列名 1, 列名 2,… from 表名 ; 条件查询 select * from 表名 where 条件 ; 注意&#xff1a; 条件查询就是在查询时给出 WHERE 子句&#xff0c;在 WHERE 子句中可以使用如下运算符及关键 字&#…

某行 webpack 加密算法分析

本次的目标是某行购物网站的加密算法分析&#xff0c;网站如下 aHR0cHM6Ly93d3cuemtoLmNvbS8&#xff08;注&#xff1a;该网站从整体上看来&#xff0c;是webpack加密&#xff0c;但是本文的实现方式&#xff0c;不是扣js代码也不补环境&#xff0c;因为最后分析此网站用的都…

把文化注入品牌,五粮液荣获“全国企业文化优秀成果特等奖”

执笔 | 萧 萧 编辑 | 扬 灵 12月15日&#xff0c;以“塑造优秀企业文化&#xff0c;凝聚企业发展力量”为主题的全国企业文化年会(2023&#xff09;首次在长江首城、中国酒都、中国动力电池之都宜宾盛大举行。 凭借“弘扬和美文化&#xff0c;谱写高质量发展新篇章”成果…

基于FPGA的HDMI编码模块设计(包含工程源文件)

前文已经通过FPGA实现了TMDS视频编码的算法&#xff0c;也对单沿数据采样转双沿数据采样的ODDR原语做了详细讲解和仿真验证&#xff0c;本文将这些模块结合&#xff0c;设计出HDMI编码模块&#xff0c;在HDMI接口的显示器上显示一张图片。 1、整体思路 如图1所示&#xff0c;是…

云计算:FusionCompute 通过 FreeNAS 添加SAN存储

目录 一、实验 1.环境准备 2.FusionCompute添加CNA 3.在存储中创建LUN资源映射给CNA节点 3.添加存储资源关联CNA主机节点 4.扫描存储资源 5.将存储设备添加为数据存储 二、问题 1.FusionCompute中存储如何分类 2.存储资源与存储设备有何区别 3.FusionCompute支持哪些…

一个球从100米高度自由落下,每次落地后反弹回原高度的一半,再落下再反弹,求它在第10次落地时共经过多少米,第10次反弹多高。

代码如下: 结果为: #include<stdio.h> int main() { double x 100.0, y0.0; for (int i 1; i < 10; i) { y x; x / 2; y x; } y - x; printf("第十次落地时共经过%lf米\n第十次反弹%lf米", y, x); return 0; }

Linux集群实用脚本

现有三台虚拟机&#xff0c;例如&#xff1a;node2、node3、node4 三台虚拟机配置了免密登录&#xff0c;安装了hadoop等软件。 相关集群实用脚本命令 统一执行jps命令 jpsall #!/bin/bash ​ for host in node2 node3 node4 doecho $host ssh $host jps done ​ 统一执行命…

华为组播配置案例

igmp-snooping主要用于生成二层组播表项&#xff0c;防止交换机全部接口都发组播报文 PC端配置&#xff1a; 组播源配置&#xff1a; R1 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 pim dm interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.0…

云服务配置docker镜像容器以及常用操作命令

首先通过ssh进入云服务器。如何ssh进入云服务器。 简单讲解一下docker中镜像和容器&#xff0c;打个比方&#xff0c;镜像相当于印钱的那个模板&#xff0c;容器相当于从模板上拓下来的钱&#xff0c;不同的模板可以印出不同的钱。但容器被修改后也可以变成新的镜像&#xff0…

springboot229基于Spring Boot的企业员工薪酬关系系统的设计

springboot229基于Spring Boot的企业员工薪酬关系系统的设计 源码获取&#xff1a; https://docs.qq.com/doc/DUXdsVlhIdVlsemdX

数据结构之---- 动态规划

数据结构之---- 动态规划 什么是动态规划&#xff1f; 动态规划是一个重要的算法范式&#xff0c;它将一个问题分解为一系列更小的子问题&#xff0c;并通过存储子问题的解来避免重复计算&#xff0c;从而大幅提升时间效率。 在本节中&#xff0c;我们从一个经典例题入手&am…

Windows环境下QT应用程序的发布

时间记录&#xff1a;2023/12/17 1.生成版本介绍&#xff0c;debug&#xff1a;调试版本&#xff0c;携带调试信息&#xff0c;占用内存稍大一些&#xff0c;release&#xff1a;发布版本&#xff0c;一般开发完毕选择此套件进行编译生成可执行程序进行发布 2.发布步骤 &#x…

时序预测 | Python实现LSTM-Attention电力需求预测

时序预测 | Python实现LSTM-Attention电力需求预测 目录 时序预测 | Python实现LSTM-Attention电力需求预测预测效果基本描述程序设计参考资料预测效果 基本描述 该数据集因其每小时的用电量数据以及 TSO 对消耗和定价的相应预测而值得注意,从而可以将预期预测与当前最先进的行…

CentOS7安装Docker及添加阿里云镜像加速详细教程

Docker官方安装教程网站&#xff1a;Install Docker Engine on CentOS | Docker Docs 具体流程如下&#xff1a; 1.确定你是CentOS7及以上版本 cat /etc/redhat-release 2.yum安装gcc相关 yum -y install gcc yum -y install gcc-c 3.安装需要的软件包 3.1安装docker引擎…

Redis7--基础篇8(集群cluster)

1. 集群&#xff08;cluster&#xff09;介绍 由于数据量过大&#xff0c;单个Master复制集难以承担&#xff0c;因此需要对多个复制集进行集群&#xff0c;形成水平扩展每个复制集只负责存储整个数据集 的一部分&#xff0c;这就是Redis的集群&#xff0c;其作用是提供在多个…

Java技术栈 —— Log4j 2、Logpack、SLF4j日志框架介绍

Log4j 2、Logpack、SLF4j日志框架介绍 Log4j 2、Logpack、SLF4j日志框架&#xff0c;及其区别1.1 Log4j 21.1.1 日志级别1.1.2 日志输出目标位置1.1.3 日志刷新机制1.1.4 结构化打印日志1.1.5 异步打印日志1.1.6 在Cloud云环境汇集日志信息 1.2 LogPack1.3 SLF4j1.4 区别 Log4j…