当前位置: 首页 > news >正文

【数据结构】06.栈队列

一、栈

1.1栈的概念及结构

栈:一种特殊的线性表,其只允许在固定的一端进行插入和删除元素操作。进行数据插入和删除操作的一端称为栈顶,另一端称为栈底。栈中的数据元素遵守后进先出LIFO(Last In First Out)的原则。
压栈:栈的插入操作叫做进栈/压栈/入栈,入数据在栈顶。
出栈:栈的删除操作叫做出栈。出数据也在栈顶。

在这里插入图片描述

1.2栈的实现

栈的实现一般可以使用数组或者链表实现,相对而言数组的结构实现更优一些。因为数组在尾上插入数据的代价比较小。
在这里插入图片描述

1.2.1 栈的结点行为

和顺序表一样:一个存储数据的数组,一个变量记录个数,一个变量记录容量。

typedef int STDataType;
typedef struct Stack
{STDataType* data;int capacity;int top;
}ST;

1.2.2 栈的初始化与销毁

//初始化
void StackInit(ST* s)
{assert(s);s->data = NULL;s->capacity = s->top = 0;
}
//销毁
void StackDestory(ST* s)
{assert(s);free(s->data);s->data = NULL;s->capacity = s->top = 0;
}

1.2.3 入栈与出栈

//入栈
void StackPush(ST* s, STDataType x)
{assert(s);//检查是否需要扩容if (s->top == s->capacity){int new_capacity = s->capacity == 0 ? 4 : s->capacity * 2;STDataType* temp = (STDataType*)realloc(s->data, sizeof(STDataType) *new_capacity);if (temp==NULL){perror("realloc fail");exit(-1);}else{s->data = temp;s->capacity =new_capacity;}}s->data[s->top] = x;s->top++;}//出栈
void StackPop(ST* s)
{assert(s);assert(s->top);s->top -= 1;
}

1.2.4 栈的其他操作

//栈的元素个数
int StackSize(ST* s)
{assert(s);return s->top;
}
//判空
bool StackEmpty(ST* s)
{assert(s);return s->top == 0;
}
//取栈顶元素
STDataType StackTop(ST* s)
{assert(s);return s->data[s->top - 1];
}

二、队列

2.1队列的概念及结构

队列:只允许在一端进行插入数据操作,在另一端进行删除数据操作的特殊线性表,队列具有先进先出FIFO(First In First Out)的原则。
入队列:进行插入操作的一端称为队尾 出队列:进行删除操作的一端称为队头
在这里插入图片描述

2.2队列的实现

队列也可以数组和链表的结构实现,使用链表的结构实现更优一些,因为如果使用数组的结构,出队列在数组头上出数据,效率会比较低。
在这里插入图片描述

2.2.1 队列的结点行为

首先,我们使用链表来实现队列,那么我们需要先定义链表型结点:

typedef int QueueDataType; 
typedef struct QueueNode
{QueueDataType data;struct QueueNode* next;
}QN;

其次经过分析,我们知道入队列时就是对链表进行尾插操作,尾插的时间复杂度时O(N),因此我们想到用两个结点(一个头结点来控制出队列,一个尾结点来控制入队列)。因此我们自然而然地想起定义一个结构体来控制他们的行为:

typedef struct Queue
{QN* head;QN* tail;int size;//后续进行统计个数时时间复杂度为O(N),引入size,来提高程序效率
}Queue;

2.2.2 队列的初始化与销毁

//初始化
void QueueInit(Queue* s)
{assert(s);s->head = s->tail = NULL;s->size = 0;
}
//销毁
void QueueDestory(Queue* s)
{assert(s);QN* cur = s->head;while (cur){QN* next = cur->next;free(cur);cur = next;}s->head = s->tail = NULL;s->size = 0;
}

2.2.3 入队列与出队列

//入队
void QueuePush(Queue* s, QueueDataType x)
{assert(s);QN* newnode = (QN*)malloc(sizeof(QN));if (newnode == NULL){perror("malloc fail");exit(-1);}newnode->next = NULL;newnode->data = x;//队列是否为空if (s->tail == NULL){s->head = s->tail = newnode;}else{s->tail->next = newnode;s->tail = newnode;}s->size++;
}//出队
void QueuePop(Queue* s)
{assert(s);//队列为空时,无法再出数据assert(s->head);//队列是一个元素还是多个元素if (s->head->next == NULL){s->head = s->tail = NULL;}else{QN* next = s->head->next;free(s->head);s->head = next;}s->size--;
}

2.2.4 队列的其他操作

//队列元素个数
int QueueSize(Queue* s)
{assert(s);return s->size;
}
//判空
bool QueueEmpty(Queue* s)
{assert(s);return s->head == NULL;
}
//取队头元素
QueueDataType QueueFront(Queue* s)
{assert(s);return s->head->data;
}
//取队尾元素
QueueDataType QueueBack(Queue* s)
{assert(s);return s->tail->data;
}
http://www.lryc.cn/news/391914.html

相关文章:

  • 完全理解C语言函数
  • 性能测试:JMeter与Gatling的高级配置
  • Linux 软件管理
  • 五.核心动画 - 图层的变换(平移,缩放,旋转,3D变化)
  • Linux系统编程——线程基本概念
  • 【HALCON】如何实现hw窗口自适应相机拍照成像的大小
  • 【Spring cloud】 认识微服务
  • 一个pdf分割成多个pdf,一个pdf分成多个pdf
  • rtsp client c++
  • 实现好友关注功能的Feed流设计
  • 【STM32修改串口波特率】
  • 印章谁在管、谁用了、用在哪?契约锁让您打开手机一看便知
  • [C++初阶]vector的初步理解
  • 【等保2.0是什么意思?等保2.0的基本要求有哪些? 】
  • VMware中的三种虚拟网络模式
  • 深度学习基准模型Transformer
  • 如何实现公网环境远程连接本地局域网宝塔FTP服务远程管理文件
  • dledger原理源码分析系列(一)-架构,核心组件和rpc组件
  • Github 2024-07-05开源项目日报 Top10
  • WHAT - React useEffect 依赖的 Object.is
  • 【Java EE】Spring IOCDI
  • 【FreeRTOS】同步互斥与通信 有缺陷的同步示例
  • Lambda表达式讲解
  • 深入了解Linux中的dnsmasq:配置与优化指南
  • 【React】Ant Design -- Table分页功能实现
  • 400G SR4和800G SR8光模块在AI集群中的应用
  • ARM功耗管理软件之DVFSAVS
  • 【堆 优先队列】23. 合并 K 个升序链表
  • 云桌面运维工程师
  • AGI 之 【Hugging Face】 的【Transformer】的 [ Transformer 架构 ] / [ 编码器 ]的简单整理