【数据结构】C语言实现顺序表_定义一个1.定义顺序表的结构 (struck) 2.初始化顺序表 3.赋值(不规定具体的元素个-程序员宅基地

技术标签: c语言  数据结构  

一、顺序表的定义

顺序表是用顺序存储方式存放的线性表(可以理解为数组的存储方式),表中的元素在内存中彼此相邻。

  • 静态存储:在定义时就确定了顺序表的大小,并且之后顺序表的大小不会改变(即使之后空间不够用了,也无法增加)
  • 动态存储:线性表的大小可以根据需要更改(顺序表满了,可以增加顺序表的大小)

二、基本操作

0. 基本的定义

说明:定义的顺序表是动态存储的,静态的基本操作也是一样的,只是没有增加空间的操作

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define INITSIZE 10	// 初始顺序表可以存放的最大元素个数

#define ERROR 0     //执行遇到错误
#define OK 1    	//成功执行
typedef int status;     // 返回的状态,1表示成功,0表示错误

// 顺序表的定义
typedef struct {
    	
    int *data;	// 指向顺序表数据
    int len;	// 顺序表的元素个数(长度)
    int maxSize;	// 顺序表可以存放的最大元素个数(最大长度)
}SqList;

1. 初始化顺序表

功能:构造一个空的顺序表list,分配内存空间

说明

  • malloc() 函数如果内存空间不够了,会返回 NULL,这时如果再继续往后就没有意义了
  • 为什么 list->dataNULL 时,不直接退出程序?
    1. 如果想要在 list->dat = NULL 时退出,可以在使用时进行判断
    2. 如果想在返回 list->dat = NULL 时执行某些操作,难么如果直接退出程序就没办法实现了
status InitList(SqList* list)
{
    
    list->data = (int *)malloc(INITSIZE * sizeof(int));

    // 如果没有成功开辟内存,就返回 ERROR
    if(list->data == NULL)  
    {
    
        return ERROR;
    }

    list->len = 0;
    list->maxSize = INITSIZE;

    return OK;
}

2. 销毁顺序表

功能:销毁线性表,并释放线性表list所占用的内存空间

说明

  • 在对顺序表操作时,先判断顺序表是否指向 NULL,如果是 NULL ,那么后面的操作就没有意义了
  • 当释放了 list-data 指向的内存后,为什么要将 list->data 指向 NULL
    1. 因为虽然释放了该内存,但是 list->data 仍然指向该内存地址,如果后续不小心对该地址进行操作,那么后果会很严重。
    2. 有人可能会说我一定不会在释放内存后再使用的,可是万一呢?反正将 list->data 指向 NULL 又不复杂,又可以避免错误的发生,为什么不这么做呢?
status DestroyList(SqList* list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }

    free(list->data);
    list->data = NULL;      // 设置为 NULL, 为了防止后续非法访问
    list->len = 0;
    list->maxSize = 0;

    return OK;
}

3. 插入元素

功能:在表中的第 pos 个位置插入指定元素 e

说明

  • 首先要判断是否可以插入数据

    • list->data = NULL 时,无法插入数据
    • list->len = MaxSize 时,表示顺序表已经放满了数据,也无法继续插入数据了
    • 当要插入的位置不正确,也就是要插入的小于1和超出当前顺序表的长度+1时,也是无法插入的
  • 插入元素时,只要弄清楚位置与下标的关系,就会变得很简单
    在这里插入图片描述

    • 上图中,data表示顺序表中的数据(空白表示没有数据),pos表示数据位置(从1开始),index表示元素的下标(从0开始)
    • 如果想要将 300 插入到第 3 位(pos = 3),那就要将当前第3位以及后面的元素(也就是第3、4、5位)往后移动1位
      1. 先将 300 插入到顺序表的末尾,也就是第六位(pos = 6)。
      2. 然后 300 依次和前面的元素交换位置,直到 300 到达第三位(此时的index = 2)
      3. pos - 1 = index
status ListInsert(SqList* list, int pos, int e)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }

    if(list->len == list->maxSize)  // 判断当前的顺序表是否以及满了
    {
    
        return ERROR;
    }

    if (pos> (list->len + 1) || pos<= 0)  // 判断插入的位置是否有效
    {
    
        return ERROR;
    }

    list->data[list->len] = e;
    for(int index = list->len; index > pos - 1; index--)
    {
    
        int temp = list->data[index];
        list->data[index] = list->data[index - 1];
        list->data[index - 1] = temp;
    }
    list->len++;

    return OK;
}

4. 删除元素

功能:删除顺序表中第 pos 个位置的元素,并用 e 返回删除元素的值

说明

  • 首先还是判断是否能够删除
  • 删除时先找到要删除的位置(弄清楚下标与位置的关系),再将后面的元素往前移
  • 为什么最后只需要将长度 - 1,不将最后一位设置为 0?
    • 因为当长度 - 1时,就不应该可以访问到比顺序表长度以外的位置,所以可以不用修改原来最后一位的值
status ListDelete(SqList* list, int pos, int* e)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }

    if (pos> list->len || pos<= 0)  // 判断插入的位置是否有效
    {
    
        return ERROR;
    }

    *e = list->data[pos- 1];
    int index;

    // 指定位置 pos后面的元素前移
    for(index = pos- 1; index < list->len; index++)
        list->data[index] = list->data[index + 1];

    // 长度 -1,让后面的元素无法被正常访问
    list->len--;
    return OK;
}

5. 按值查找

功能:在顺序表中查找指定值 e

说明

  • 一位一位的比较,遇到相等的值就返回该位置,需要注意访问的时候用的是下标,而要返回的是元素的位置(也就是 下标 + 1 的值)
  • 找不到指定值时就返回 -1,因为不可能有元素的位置是负的
int locateElem(SqList* const list, int e)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return -1;
    }

    int i;
    for(i = 0; i < list->len; i++)
        if(list->data[i] == e)
            return i+1;     // 返回的是位置,不是下标,所以要 加1
    
    return -1;  // 返回 -1 表示没有后找到找到
}

6. 按位查找

功能:获取表list中第i个位置的元素

说明

  • 先判断位置是否合法
  • 只要位置合法就可以直接返回该位置的值(位置 - 1 就是该元素的下标)
int GetElem(SqList* const list, int pos)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return 0;
    }

    if (pos > list->len || pos <= 0)
    {
    
        return 0;
    }
    
    return list->data[pos - 1];   // 返回第 i 位元素的值
}

7. 求表长

功能:返回线性表L的长度

说明:

  • 只要顺序表存在就直接返回该顺序表的长度
int Length(SqList* const list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return -1;
    }

    return list->len;
}

8. 打印顺序表的内容

功能:按前后顺序输出线性表的所有元素

说明

  • 使用循环将顺序表打印,下标不超过表的长度即可
status PrintList(SqList* const list)
{
    
    if(list == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }
    int i;
    for(i = 0; i < list->len; i++)
    {
    
        printf("%d ",list->data[i]);
    }
    printf("\n");
}

9. 判空

功能:判断表是否为空

说明

  • 只需要判断顺序表的长度是否为0,就可以知道顺序表是否为空
int Empty(SqList* const list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return -1;
    }

    if(list->len == 0)
        return 1;   // 返回 1,表示顺序表为空
    else
        return 0;   // 返回 0,表示顺序表不为空
}

10. 扩容

功能:增加顺序表的空间,使顺序表可以存放更多的数据

说明

  • realloc() 函数可以扩容时,有三种情况:
    1. 当前指向的内存空间后面有足够的空间,直接扩展当前的内存,返回的还是 list->data 的指针
    2. 当前指向的内存空间后面没有足够的空间,但其他位置有足够的空间,这时会分配新的内存空间,并将当前内存中的数据复制过去,然后释放旧的内存,返回新内存地址
    3. 内存中没有足够的空间可以使用,这时会返回 NULL,原来的地址依然有用
  • 如果直接使用 list->data 接收扩容后的地址,当出现第三种情况时,之前的内存空间就再也找不到了,所以要使用新的变量接收返回的地址,以防内存不足时,旧的地址丢失
status ModifyCap(SqList* list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return 0;
    }

    int* temp = (int *)realloc(list->data, (list->maxSize + 10) * sizeof(int));
    if(temp == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }
    if(temp != list->data)
    {
    
        free(list->data);
        list->data = temp;
    }

    list->maxSize += 10;
}

三、完整代码

  • SeqList.h 文件代码
#pragma once

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define INITSIZE 10

#define ERROR 0     //执行遇到错误
#define OK 1    //成功执行

typedef int status;     // 返回的状态,1表示成功,0表示错误

// 0. 定义
typedef struct {
    
    int *data;
    int len;
    int maxSize;
}SqList;

// 1. 初始化顺序表,构造一个空的线性表list,分配内存空间
status InitList(SqList* list);

// 2. 销毁顺序表,销毁线性表,并释放线性表list所占用的内存空间
status DestroyList(SqList* list);

// 3. 插入元素,在表中的第pos个位置插入指定元素e
status ListInsert(SqList* list, int pos, int e);

// 4. 删除元素,删除表list中第pos个位置的元素,并用e返回删除元素的值
status ListDelete(SqList* list, int pos, int* e);

// 5. 按值查找,在表list中查找指定值e
int locateElem(SqList* const list, int e);

// 6. 按位查找,获取表list中第pos个位置的元素
int GetElem(SqList* const list, int pos);

// 7. 求表长,返回线性表L的长度
int Length(SqList* const list);

// 8. 打印顺序表的内容,按前后顺序输出线性表的所有元素
status PrintList(SqList* const list);

// 9. 判空,判断表是否为空
int Empty(SqList* const list);

// 10. 扩容
status Expansion(SqList* list);
  • SeqList.c 文件代码
#include "./head/SeqList.h"

// 初始化(InitList)
status InitList(SqList* list)
{
    
    list->data = (int *)malloc(INITSIZE * sizeof(int));

    // 如果没有成功开辟内存,就返回 ERROR
    if(list->data == NULL)  
    {
    
        return ERROR;
    }

    list->len = 0;
    list->maxSize = INITSIZE;

    return OK;
}

// 销毁(DestroyList)
status DestroyList(SqList* list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }

    free(list->data);
    list->data = NULL;      // 设置为 NULL, 为了防止后续非法访问
    list->len = 0;
    list->maxSize = 0;

    return OK;
}

// 插入(ListInsert)
status ListInsert(SqList* list, int pos, int e)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }

    if(list->len == list->maxSize)  // 判断当前的顺序表是否以及满了
    {
    
        return ERROR;
    }

    if (pos> (list->len + 1) || pos<= 0)  // 判断插入的位置是否有效
    {
    
        return ERROR;
    }

    list->data[list->len] = e;
    for(int index = list->len; index > pos - 1; index--)
    {
    
        int temp = list->data[index];
        list->data[index] = list->data[index - 1];
        list->data[index - 1] = temp;
    }
    list->len++;

    return OK;
}

// 删除(ListDelete)
status ListDelete(SqList* list, int pos, int* e)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }

    if (pos> list->len || pos<= 0)  // 判断插入的位置是否有效
    {
    
        return ERROR;
    }

    *e = list->data[pos- 1];
    int index;

    // 指定位置 pos后面的元素前移
    for(index = pos- 1; index < list->len; index++)
        list->data[index] = list->data[index + 1];

    // 长度 -1,让后面的元素无法被正常访问
    list->len--;
    return OK;
}

// 按值查找(LocateElem)
int locateElem(SqList* const list, int e)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return -1;
    }

    int i;
    for(i = 0; i < list->len; i++)
        if(list->data[i] == e)
            return i+1;     // 返回的是位置,不是下标,所以要 加1
    
    return -1;  // 返回 -1 表示没有后找到找到
}

// 按位查找(GetElem)
int GetElem(SqList* const list, int pos)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return 0;
    }

    if (pos > list->len || pos <= 0)
    {
    
        return 0;
    }
    
    return list->data[pos- 1];   // 返回第 i 位元素的值
}

// 求表长(Length)
int Length(SqList* const list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return -1;
    }

    return list->len;
}

// 打印顺序表(PrintList)
status PrintList(SqList* const list)
{
    
    if(list == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }
    int i;
    for(i = 0; i < list->len; i++)
    {
    
        printf("%d ",list->data[i]);
    }
    printf("\n");
}

// 判断表是否为空(Empty)
int Empty(SqList* const list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return -1;
    }

    if(list->len == 0)
        return 1;   // 返回 1,表示顺序表为空
    else
        return 0;   // 返回 0,表示顺序表不为空
}

// 修改容量(ModifyCap)
status ModifyCap(SqList* list)
{
    
    if(list->data == NULL)
    {
    
        return 0;
    }

    int* temp = (int *)realloc(list->data, (list->maxSize + 10) * sizeof(int));
    if(temp == NULL)
    {
    
        return ERROR;
    }
    if(temp != list->data)
    {
    
        list->data = temp;
    }

    list->maxSize += 10;
}

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44104992/article/details/131948269

智能推荐

什么是内部类?成员内部类、静态内部类、局部内部类和匿名内部类的区别及作用?_成员内部类和局部内部类的区别-程序员宅基地

文章浏览阅读3.4k次,点赞8次,收藏42次。一、什么是内部类?or 内部类的概念内部类是定义在另一个类中的类;下面类TestB是类TestA的内部类。即内部类对象引用了实例化该内部对象的外围类对象。public class TestA{ class TestB {}}二、 为什么需要内部类?or 内部类有什么作用?1、 内部类方法可以访问该类定义所在的作用域中的数据,包括私有数据。2、内部类可以对同一个包中的其他类隐藏起来。3、 当想要定义一个回调函数且不想编写大量代码时,使用匿名内部类比较便捷。三、 内部类的分类成员内部_成员内部类和局部内部类的区别

分布式系统_分布式系统运维工具-程序员宅基地

文章浏览阅读118次。分布式系统要求拆分分布式思想的实质搭配要求分布式系统要求按照某些特定的规则将项目进行拆分。如果将一个项目的所有模板功能都写到一起,当某个模块出现问题时将直接导致整个服务器出现问题。拆分按照业务拆分为不同的服务器,有效的降低系统架构的耦合性在业务拆分的基础上可按照代码层级进行拆分(view、controller、service、pojo)分布式思想的实质分布式思想的实质是为了系统的..._分布式系统运维工具

用Exce分析l数据极简入门_exce l趋势分析数据量-程序员宅基地

文章浏览阅读174次。1.数据源准备2.数据处理step1:数据表处理应用函数:①VLOOKUP函数; ② CONCATENATE函数终表:step2:数据透视表统计分析(1) 透视表汇总不同渠道用户数, 金额(2)透视表汇总不同日期购买用户数,金额(3)透视表汇总不同用户购买订单数,金额step3:讲第二步结果可视化, 比如, 柱形图(1)不同渠道用户数, 金额(2)不同日期..._exce l趋势分析数据量

宁盾堡垒机双因素认证方案_horizon宁盾双因素配置-程序员宅基地

文章浏览阅读3.3k次。堡垒机可以为企业实现服务器、网络设备、数据库、安全设备等的集中管控和安全可靠运行,帮助IT运维人员提高工作效率。通俗来说,就是用来控制哪些人可以登录哪些资产(事先防范和事中控制),以及录像记录登录资产后做了什么事情(事后溯源)。由于堡垒机内部保存着企业所有的设备资产和权限关系,是企业内部信息安全的重要一环。但目前出现的以下问题产生了很大安全隐患:密码设置过于简单,容易被暴力破解;为方便记忆,设置统一的密码,一旦单点被破,极易引发全面危机。在单一的静态密码验证机制下,登录密码是堡垒机安全的唯一_horizon宁盾双因素配置

谷歌浏览器安装(Win、Linux、离线安装)_chrome linux debian离线安装依赖-程序员宅基地

文章浏览阅读7.7k次,点赞4次,收藏16次。Chrome作为一款挺不错的浏览器,其有着诸多的优良特性,并且支持跨平台。其支持(Windows、Linux、Mac OS X、BSD、Android),在绝大多数情况下,其的安装都很简单,但有时会由于网络原因,无法安装,所以在这里总结下Chrome的安装。Windows下的安装:在线安装:离线安装:Linux下的安装:在线安装:离线安装:..._chrome linux debian离线安装依赖

烤仔TVの尚书房 | 逃离北上广?不如押宝越南“北上广”-程序员宅基地

文章浏览阅读153次。中国发达城市榜单每天都在刷新,但无非是北上广轮流坐庄。北京拥有最顶尖的文化资源,上海是“摩登”的国际化大都市,广州是活力四射的千年商都。GDP和发展潜力是衡量城市的数字指...

随便推点

java spark的使用和配置_使用java调用spark注册进去的程序-程序员宅基地

文章浏览阅读3.3k次。前言spark在java使用比较少,多是scala的用法,我这里介绍一下我在项目中使用的代码配置详细算法的使用请点击我主页列表查看版本jar版本说明spark3.0.1scala2.12这个版本注意和spark版本对应,只是为了引jar包springboot版本2.3.2.RELEASEmaven<!-- spark --> <dependency> <gro_使用java调用spark注册进去的程序

汽车零部件开发工具巨头V公司全套bootloader中UDS协议栈源代码,自己完成底层外设驱动开发后,集成即可使用_uds协议栈 源代码-程序员宅基地

文章浏览阅读4.8k次。汽车零部件开发工具巨头V公司全套bootloader中UDS协议栈源代码,自己完成底层外设驱动开发后,集成即可使用,代码精简高效,大厂出品有量产保证。:139800617636213023darcy169_uds协议栈 源代码

AUTOSAR基础篇之OS(下)_autosar 定义了 5 种多核支持类型-程序员宅基地

文章浏览阅读4.6k次,点赞20次,收藏148次。AUTOSAR基础篇之OS(下)前言首先,请问大家几个小小的问题,你清楚:你知道多核OS在什么场景下使用吗?多核系统OS又是如何协同启动或者关闭的呢?AUTOSAR OS存在哪些功能安全等方面的要求呢?多核OS之间的启动关闭与单核相比又存在哪些异同呢?。。。。。。今天,我们来一起探索并回答这些问题。为了便于大家理解,以下是本文的主题大纲:[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-JCXrdI0k-1636287756923)(https://gite_autosar 定义了 5 种多核支持类型

VS报错无法打开自己写的头文件_vs2013打不开自己定义的头文件-程序员宅基地

文章浏览阅读2.2k次,点赞6次,收藏14次。原因:自己写的头文件没有被加入到方案的包含目录中去,无法被检索到,也就无法打开。将自己写的头文件都放入header files。然后在VS界面上,右键方案名,点击属性。将自己头文件夹的目录添加进去。_vs2013打不开自己定义的头文件

【Redis】Redis基础命令集详解_redis命令-程序员宅基地

文章浏览阅读3.3w次,点赞80次,收藏342次。此时,可以将系统中所有用户的 Session 数据全部保存到 Redis 中,用户在提交新的请求后,系统先从Redis 中查找相应的Session 数据,如果存在,则再进行相关操作,否则跳转到登录页面。此时,可以将系统中所有用户的 Session 数据全部保存到 Redis 中,用户在提交新的请求后,系统先从Redis 中查找相应的Session 数据,如果存在,则再进行相关操作,否则跳转到登录页面。当数据量很大时,count 的数量的指定可能会不起作用,Redis 会自动调整每次的遍历数目。_redis命令

URP渲染管线简介-程序员宅基地

文章浏览阅读449次,点赞3次,收藏3次。URP的设计目标是在保持高性能的同时,提供更多的渲染功能和自定义选项。与普通项目相比,会多出Presets文件夹,里面包含着一些设置,包括本色,声音,法线,贴图等设置。全局只有主光源和附加光源,主光源只支持平行光,附加光源数量有限制,主光源和附加光源在一次Pass中可以一起着色。URP:全局只有主光源和附加光源,主光源只支持平行光,附加光源数量有限制,一次Pass可以计算多个光源。可编程渲染管线:渲染策略是可以供程序员定制的,可以定制的有:光照计算和光源,深度测试,摄像机光照烘焙,后期处理策略等等。_urp渲染管线