数据结构课程设计

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数据结构课课程设计

数据结构课课程设计

数据结构课课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解数据结构的基本概念,掌握线性表、树、图等常见数据结构的特点及应用场景。

2. 学生能描述并分析不同数据结构在内存中的存储方式及其优缺点。

3. 学生掌握各类排序算法的原理、步骤及时间复杂度,能够根据实际问题选择合适的排序算法。

技能目标:1. 学生能够运用所学数据结构知识解决实际问题,具备编程实现线性表、树、图等数据结构的能力。

2. 学生能够熟练运用至少两种排序算法,并能够分析其性能。

3. 学生通过课程项目,培养团队协作和解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 学生在学习过程中,培养对数据结构的兴趣和热情,形成积极向上的学习态度。

2. 学生通过探索和实践,培养勇于尝试、不断创新的科学精神。

3. 学生能够认识到数据结构在计算机科学中的重要地位,理解其在实际应用中的价值。

课程性质:本课程为计算机科学与技术专业基础课程,旨在帮助学生建立扎实的数据结构知识体系,提高编程能力和问题解决能力。

学生特点:学生为大学二年级,具备一定的编程基础和数学逻辑思维能力,对数据结构有一定了解,但尚未系统学习。

教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,强化编程实践,培养学生在实际项目中运用数据结构解决问题的能力。

在教学过程中,关注学生的学习反馈,及时调整教学策略,确保课程目标的达成。

二、教学内容1. 线性表:介绍线性表的概念、分类及基本运算,重点讲解顺序表和链表的实现原理及其操作,对应教材第2章。

- 顺序存储结构- 链式存储结构- 线性表的应用实例2. 栈与队列:讲解栈与队列的基本概念、存储结构及其操作,分析栈与队列在实际问题中的应用,对应教材第3章。

- 栈的顺序存储和链式存储- 队列的顺序存储和链式存储- 栈与队列的应用实例3. 树与二叉树:介绍树的基本概念、存储结构及其遍历方法,重点讲解二叉树的性质、存储结构、遍历算法及线索二叉树,对应教材第4章。

- 树的基本概念和存储结构- 二叉树的性质和存储结构- 二叉树的遍历算法- 线索二叉树4. 图:讲解图的基本概念、存储结构及其遍历算法,分析常见的图的应用场景,对应教材第5章。

数据结构的课程设计

数据结构的课程设计

数据结构的课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解数据结构的基本概念,掌握线性表、树、图等常见数据结构的特点与应用场景。

2. 学会分析不同数据结构的存储方式和操作方法,并能运用到实际问题的解决中。

3. 掌握排序和查找算法的基本原理,了解其时间复杂度和空间复杂度。

技能目标:1. 能够运用所学数据结构知识,解决实际问题,提高编程能力。

2. 能够运用排序和查找算法,优化程序性能,提高解决问题的效率。

3. 能够运用数据结构知识,分析并解决复杂问题,培养逻辑思维能力和创新意识。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对数据结构学科的兴趣,激发学习热情,形成主动探索和积极进取的学习态度。

2. 增强学生的团队协作意识,培养合作解决问题的能力,提高沟通表达能力。

3. 培养学生的抽象思维能力,使其认识到数据结构在计算机科学中的重要性,激发对计算机科学的热爱。

本课程针对高中年级学生,结合学科特点和教学要求,注重理论与实践相结合,培养学生的编程能力和逻辑思维能力。

通过本课程的学习,使学生能够掌握数据结构的基本知识,提高解决实际问题的能力,同时培养良好的学习态度和价值观。

在教学过程中,将目标分解为具体的学习成果,以便进行后续的教学设计和评估。

二、教学内容1. 数据结构基本概念:介绍数据结构的概念、作用和分类,重点讲解线性结构(线性表、栈、队列)和非线性结构(树、图)的特点。

2. 线性表:讲解线性表的顺序存储和链式存储结构,以及相关操作(插入、删除、查找等)。

3. 栈和队列:介绍栈和队列的应用场景、存储结构及相关操作。

4. 树和二叉树:讲解树的定义、性质、存储结构,二叉树的遍历算法及线索二叉树。

5. 图:介绍图的定义、存储结构(邻接矩阵和邻接表)、图的遍历算法(深度优先搜索和广度优先搜索)。

6. 排序算法:讲解常见排序算法(冒泡排序、选择排序、插入排序、快速排序等)的原理、实现及性能分析。

7. 查找算法:介绍线性查找、二分查找等查找算法的原理及实现。

数据结构课程设计完整版

数据结构课程设计完整版

通讯录操作系统一.需求分析当今时代是飞速发展的信息时代。

在各行各业中离不开信息管理以及处理,这正是计算机被广泛应用于管理系统的原因。

计算机管理的好处在于利用它能够进行信息储存以及信息编辑。

用计算机储存和控制,大大提高了工作效率也减少了好多人的工作量。

通讯录信息系统不仅仅帮助了人们记忆,同时也为不少管理者提供了方便。

其设计理念较简单,将传统的纸张与笔录方式改为计算机自动化进行通讯录信息管理,既省时间又提高工作效率。

用c语言构建的通讯录系统设计,通过课上学到一些关于结构体、数组、指针、函数以及循环函数的运用和字符串的处理等基本知识可以初步的实现通讯录的输入、显示、查找、删除等简单实用功能,给人们带来更多的方便。

通讯录信息系统的主要功能清单如下:1) 建立通讯录链表;2) 通讯者结点的插入(按编号的次序插入有序通讯录表);3) 通讯者信息的查询(按编号或姓名查找通讯者信息);4) 通讯者信息的删除(按编号或姓名删除通讯者信息);5) 通讯录的显示(显示所有通讯者信息列表);6) 通讯录信息系统的退出测试数据见调试分析。

二.详细设计算法分析:↓↓↓↓↓↓主函数流程图:主函数流程图创建函数流程图:显示通讯录流程图:查找函数流程图(1)find函数:find函数流程图(2)search函数Search函数流程图删除操作流程图:插入函数流程图:退出函数流程图:图11退出函数流程图3)调试分析及测试结果进入系统后,系统会出现图所示菜单:在主菜单中输入1后,系统会给出提示,如图所示:在主菜单中输入3后,输入要找的姓名。

在系统没有要找信息时或链表为空时,系统会给出提示,确认用户是否继续查找,如图所示:(链表为空时的查找)若要继续查找则按1 ,不是则按0,如图所示:(链表非空的查找)在主菜单中输入0后,系统会给出提示,提示用户输入相关信息,如图所示:依次输入提示信息输入信息:1wuyifeinv139********Wuhan2wwnv132********Wuhan再在主菜单输入1后,程序显示如图所示:在主菜单中输入2后输入要删除的编号,系统便自动删除要删除的通讯录信息,如图15所示:按1显示查看是否删除如图:输入4进行插入操作,如图所示:插入信息如下2wyfnv12345678912wuhan按1进行显示如下图:现在如果没有其他的操作则可按5退出,操作如图所示:实验心得:通过这次课程设计,我熟练的掌握了结构体、数组、指针、函数以及循环函数的运用和字符串的处理,了解代码中出现错误寻找错误的方法,初步了解到了一个完整的应用程序,应该如何处理美观与实用之间的关系,如何处理实际需求与操作难度之间的关系,并让我深刻了解到数据结构这门课的重要性和实用性,在以后的学习中,我将更加努力的学习并动手实践这门课程。

数据结构课程设计pdf

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数据结构课程设计 pdf一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握数据结构的基本概念,包括线性表、栈、队列、树、图等;2. 使学生了解不同数据结构的特点,并能运用其解决实际问题;3. 引导学生掌握常见数据结构的相关算法,如排序、查找等。

技能目标:1. 培养学生运用数据结构描述问题的能力,提高编程实现复杂问题的技能;2. 培养学生具备分析算法复杂度,选择合适数据结构和算法解决问题的能力;3. 提高学生的团队协作能力,通过小组讨论和项目实践,培养学生的沟通表达能力和协作精神。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对计算机科学的兴趣,培养学生主动探索、勇于创新的精神;2. 培养学生具备良好的学习习惯,严谨的学术态度,对待问题敢于质疑、善于思考;3. 引导学生认识到数据结构在实际应用中的重要性,提高学生的专业认同感。

本课程针对高中年级学生,结合数据结构课程性质,注重理论与实践相结合,培养学生解决实际问题的能力。

考虑到学生的年龄特点,课程设计力求生动有趣,以激发学生的学习兴趣。

在教学过程中,注重启发式教学,引导学生主动探索、积极思考,提高学生的综合素质。

通过本课程的学习,期望学生能够达到上述课程目标,为后续计算机科学课程打下坚实基础。

二、教学内容1. 线性表:介绍线性表的定义、特点和基本操作,包括顺序存储和链式存储的实现方法。

教材章节:第一章第一节进度安排:2课时2. 栈和队列:讲解栈和队列的基本概念、性质以及应用场景,实现顺序栈和链栈、循环队列等。

教材章节:第一章第二节进度安排:3课时3. 树和二叉树:阐述树和二叉树的基本概念、性质、存储结构及遍历方法,包括二叉排序树、平衡二叉树等。

教材章节:第二章进度安排:5课时4. 图:介绍图的定义、存储结构、遍历算法以及最短路径、最小生成树等算法。

教材章节:第三章进度安排:5课时5. 排序与查找:讲解常见排序算法(冒泡、选择、插入等)和查找算法(顺序、二分、哈希等),分析其算法复杂度。

《数据结构》课程整体教学设计

《数据结构》课程整体教学设计

《数据结构》课程整体教学设计数据结构课程整体教学设计一、引言数据结构是计算机科学中的一门重要课程,它是计算机程序设计的基础。

本文旨在设计一套整体教学方案,以帮助学生全面理解数据结构的概念、原理和应用,并培养学生的问题分析和解决能力。

二、教学目标1. 理解数据结构的基本概念,如数组、链表、栈、队列、树、图等。

2. 掌握各种数据结构的实现方式,包括顺序存储和链式存储。

3. 熟悉数据结构的基本操作,如插入、删除、查找、排序等。

4. 理解算法与数据结构之间的关系,能够灵活地选择适合的数据结构解决实际问题。

5. 培养学生的团队协作和沟通能力,通过小组项目实践提升实际应用能力。

三、教学内容及安排1. 基础知识教学(2周)a) 介绍数据结构的定义、分类和基本概念。

b) 详细讲解数组、链表、栈和队列的基本原理和实现方法。

c) 引导学生通过编程实践掌握基础数据结构的使用。

2. 高级数据结构教学(3周)a) 介绍树、图等高级数据结构的定义和应用场景。

b) 分析树、图的特点和基本操作,包括遍历、搜索和最短路径等算法。

c) 引导学生通过实例理解和实现高级数据结构及其相关算法。

3. 算法与数据结构的关系(1周)a) 介绍算法的基础概念,如时间复杂度和空间复杂度。

b) 分析常用算法与数据结构之间的关系,如排序算法与数组、查找算法与树等。

c) 培养学生运用不同数据结构解决实际问题的能力。

4. 小组项目实践(4周)a) 学生自行组成小组,选定一个实际问题进行分析和解决方案设计。

b) 引导学生选择合适的数据结构和算法,实现项目需求。

c) 指导学生撰写项目报告,总结项目经验和收获。

四、教学方法与策略1. 合理运用多媒体技术,辅助教学内容的讲解和演示。

2. 结合示例和实践,引导学生进行课堂互动和编程实践。

3. 组织小组合作学习,促进学生的团队协作和沟通能力。

4. 鼓励学生积极参与讨论和提问,激发学习兴趣和思考能力。

5. 提供适当的学习资源和参考资料,帮助学生进行自主学习。

数据结构课程设计(5篇)

数据结构课程设计(5篇)

数据结构课程设计(5篇)第一篇:数据结构课程设计课程设计说明书设计名称:数据结构课程设计题目:设计五:二叉树的相关操作学生姓名:专业:计算机科学与技术班级:学号:指导教师:日期: 2012 年 3 月 5 日课程设计任务书计算机科学与技术专业年级班一、设计题目设计五二叉树的相关操作二、主要内容建立二叉树,并对树进行相关操作。

三、具体要求1)利用完全二叉树的性质建立一棵二叉树。

(层数不小于4层)2)统计树叶子结点的个数。

3)求二叉树的深度。

4)能够输出用前序,中序,后序对二叉树进行遍历的遍历序列。

四、进度安排依照教学计划,课程设计时间为:2周。

本设计要求按照软件工程的基本过程完成设计。

建议将时间分为三个阶段:第一阶段,根据题目要求,确定系统的总体设计方案:即系统包括哪些功能模块,每个模块的实现算法,并画出相应的流程图.同时编写相应的设计文档;第二阶段,根据流程图编写程序代码并调试,再将调试通过的各个子模块进行集成调试;第三阶段,归纳文档资料,按要求填写在《课程设计说明书》上,并参加答辩。

三个阶段时间分配的大概比例是:35: 45: 20。

五、完成后应上交的材料本课程设计要求按照学校有关规范的要求完成,在课程设计完成后需要提交的成果和有关文档资料包括课程设计的说明书,课程设计有关源程序及可运行程序(含运行环境)。

其中课程设计说明书的格式按学校规范(见附件),其内容不能过于简单,必须包括的内容有:1、课程设计的基本思想,系统的总功能和各子模块的功能说明;2、课程设计有关算法的描述,并画出有关算法流程图;3、源程序中核心代码的说明。

4、本课程设计的个人总结,主要包括以下内容:(1)课程设计中遇到的主要问题和解决方法;(2)你的创新和得意之处;(3)设计中存在的不足及改进的设想;(4)本次课程设计的感想和心得体会。

5、源代码要求在关键的位置有注释,增加程序的可读性。

程序结构和变量等命名必须符合有关软件开发的技术规范(参见有关文献)。

大学数据结构课程设计

大学数据结构课程设计

大学数据结构课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解数据结构的基本概念,掌握线性表、树、图等常见数据结构的特点及其应用场景。

2. 学会分析不同数据结构在解决具体问题时的性能差异,能够选择合适的数据结构优化程序性能。

3. 掌握各类数据结构的存储表示方法,以及基本操作算法的实现。

技能目标:1. 培养学生运用数据结构解决实际问题的能力,能够设计和实现小型算法程序。

2. 培养学生运用递归思想解决问题的能力,掌握递归算法的设计与实现。

3. 提高学生的编程实践能力,通过实验和项目练习,熟练运用所学数据结构进行程序设计。

情感态度价值观目标:1. 培养学生积极探究数据结构相关知识的学习兴趣,激发学生的学习热情和主动性。

2. 培养学生的团队协作精神,通过小组讨论和实践项目,提高沟通与协作能力。

3. 培养学生具备良好的程序设计素养,遵循编程规范,注重代码质量和性能优化。

课程性质:本课程为计算机专业核心课程,旨在使学生掌握数据结构的基本理论、方法和技能,为后续算法分析、软件工程等课程打下坚实基础。

学生特点:大学二年级学生,已具备一定的编程基础和算法知识,具备独立思考和学习的能力。

教学要求:结合课程特点和学生实际,注重理论与实践相结合,强调学生动手实践,培养学生解决实际问题的能力。

在教学过程中,关注学生的学习进度和反馈,及时调整教学策略,确保课程目标的实现。

通过本课程的学习,使学生能够具备扎实的理论基础和较强的实践能力,为未来从事计算机相关领域工作打下坚实基础。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 数据结构基本概念:介绍数据结构的基本概念、分类及其应用场景,分析不同数据结构的特点。

- 教材章节:第1章 数据结构绪论- 内容列举:线性结构、非线性结构、抽象数据类型等。

2. 线性表:讲解线性表的定义、存储表示(顺序存储、链式存储),以及基本操作(插入、删除、查找等)。

- 教材章节:第2章 线性表- 内容列举:顺序表、链表、栈、队列等。

数据结构课程设计

数据结构课程设计

数据结构课程设计1. 引言数据结构是计算机科学中非常重要的一门课程,它研究将数据组织和存储在计算机中的方法。

为了更好地掌握数据结构的理论知识和实践能力,本课程设计将帮助学生深入了解和应用各种常见的数据结构。

2. 课程设计目标本课程设计的主要目标是帮助学生掌握以下内容:- 理解不同数据结构的特点和适用场景;- 掌握常见数据结构的实现原理和相关算法;- 能够灵活运用数据结构解决实际问题;- 培养学生的编程能力和问题解决能力。

3. 课程设计内容3.1 线性数据结构线性数据结构是数据元素之间存在一对一关系的数据结构,包括数组、链表、队列和栈等。

学生需要通过实例讲解和编程实践来理解它们的概念和实现方法,例如使用数组实现队列和栈等。

3.2 树形数据结构树形数据结构是一种重要的非线性数据结构,包括二叉树、二叉搜索树、堆和哈希表等。

学生需要学习树的基本概念、遍历算法和相关实现方式,如平衡二叉树的调整和哈希函数的设计等。

3.3 图形数据结构图形数据结构是由节点和边组成的复杂数据结构,包括有向图和无向图等。

学生需要了解图的基本概念、图的遍历算法和最短路径算法等。

通过编程实践,学生可以实现常见的图算法,如深度优先搜索和广度优先搜索等。

4. 课程设计实践4.1 编程作业学生将通过完成一系列编程作业来应用所学的数据结构知识。

每个作业都与实际问题密切相关,例如实现一个通讯录管理系统,利用二叉搜索树实现一个字典等。

通过这些作业,学生将深入理解数据结构的应用和实现。

4.2 小组项目学生将分组进行一个小组项目,用于解决一个与数据结构相关的实际问题。

例如,通过利用图算法实现地图导航系统,或者使用哈希表进行文本搜索和替换等。

这些项目将要求学生合作解决问题,提高他们的团队合作能力和创新能力。

5. 课程设计评估为了评估学生对数据结构的掌握程度,将进行以下评估方式:- 编程作业的完成情况和代码质量;- 小组项目的展示和实际应用效果;- 期末考试,包括理论知识和问题解决能力的考察。

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<<数据结构>>课程设计班级:111004姓名:董丽美学号:111004122指导教师:史延新完成日期:2013 _07 _10题目一:约瑟夫环问题【问题描述】约瑟夫(Joseph)问题的一种描述是:编号为1,2,…,n 的n个人按顺时针方向围坐一圈,每人持有一个密码(正整数)。

一开始任选一个正整数作为报数上限值m,从第一个人开始按顺时针方向自1开始顺序报数,报到m时停止报数。

报m 的人出列,将他的密码作为新的m值,从他在顺时针方向上的下一个人开始重新从1报数,如此下去,直至所有人全部出列为止。

试设计一个程序求出列顺序。

【基本要求】利用单向循环链表存储结构模拟此过程,按照出列的顺序打印出各人的编号。

【测试数据】m的初值为20;n=7,7个人的密码依次为:3,1,7,2,4,8,4,首先m值为6(正确的出列顺序应为:6,1,4,7,2,3,5)一 .需求分析1.用单循环链表存储并遍历及删除节点的方法,计算并输出约瑟夫环的问题。

2.环中总人数和节点信息由用户输入,且均为正整数。

3.在窗口界面输出出列顺序的编号。

二.概要设计1.设定链表的抽象数据类型定义:ADT List{数据对象:D={a(i)|a(i)∝Elemset,i=1,2,…,n,n>=0}数据关系:R1={<a(i-1),a(i)>|a(i-1),a(i)∝D,i=2,…,n}基本操作:InitList(&L)操作结果:构造一个空的线性表ListInsert(&L,i,e)初始条件:线性表L已经存在。

操作结果:在L中第i个位置之前插入新的数据元素 e,L的长度增加1。

ListDelete(&L,i,&e)初始条件:线性表L已经存在且非空,1<=i<=ListLength(L)。

操作结果:删除L的第i个数据元素,并用e返回其值,L 的长度减1 。

}2.算法的基本思想:根据题目要求,采用单循环线性表的基本操作来实现约瑟夫环问题。

首先根据所给信息生成链表节点并插入,根据节点记录密码及其所在链表中的顺序,由给出的初始访问值进行遍历,当变量i增量等于所给的值(即关键字)时,指针所指的节点处的顺序值即为所需输出的顺序号。

每输出一次顺序号,将顺序号所在的节点删除,当最后单循环链表的头指针为空时,跳出循环。

完成出列顺序的打印。

3.程序的流程:程序由三个模块组成:1)输入模块:完成两个正整数的输入,存入变量n和m 中。

初始值:n=7;m=62)计算模块:用循环的方式设计算法计算出依次输出的序列数。

3)输出模块:屏幕上显示依次被淘汰的人的编号。

三.详细设计1.不带头结点单循环链表节点结构体定义:typedef struct NODE{int code;//密码int num; //在链表中顺序号NODE *pnext;//节点指针}NODE;typedef struct CIRCLE_LINK//循环链表{NODE *front;NODE *rear;}CIRCLE_LINK;2.源程序代码:(运行环境:VC++ 6.0)#include "stdafx.h"#include<stdlib.h>#include<string.h>typedef struct NODE{int code;int num;NODE *pnext;}NODE;typedef struct CIRCLE_LINK{NODE *front;NODE *rear;}CIRCLE_LINK;bool init_circle_link(CIRCLE_LINK **link) {*link=(CIRCLE_LINK *)malloc(sizeof(CIRCLE_LINK));if(NULL==*link){return false;}(*link)->front=NULL;(*link)->rear=NULL;return true;}bool insert_circle_link_end(CIRCLE_LINK *link,int code,int num){NODE *curt=NULL;curt=(NODE*)malloc(sizeof(NODE));if(NULL==curt){return false;}curt->num=num;curt->code=code;if(NULL==link->front){link->front=curt;link->rear=link->front;link->rear->pnext=link->front;}else{curt->pnext=link->rear->pnext;link->rear->pnext=curt;link->rear=curt;}return true;}void delete_node(CIRCLE_LINK *link,NODE *pcurt) {NODE *ptem=link->front;NODE *prear=link->rear;while(true){if(link->front==link->rear&&link->front==pcurt)//删除链表中唯一的一个节点{link->front=NULL;link->rear=NULL;break;}if(link->front==pcurt)//删除头结点{link->front=link->front->pnext;link->rear->pnext=link->front;free(pcurt);pcurt=NULL;break;}ptem=ptem->pnext;if(ptem->pnext==pcurt&&pcurt->pnext==link->front) //删除尾节点{ptem->pnext=link->front;link->rear=ptem;free(pcurt);pcurt=NULL;break;}if(ptem->pnext==pcurt)//删除中间节点{ptem->pnext=pcurt->pnext;free(pcurt);pcurt=NULL;break;}}}void find_key(CIRCLE_LINK *link,int key) {NODE *pcurt=link->front;NODE *ptem=NULL;int i=1;printf("输出序列为:\n");while(link->front!=NULL){for(;i<key;){i++;pcurt=pcurt->pnext;}i=1;printf("%d\n",pcurt->num);key=pcurt->code;ptem=pcurt;pcurt=pcurt->pnext;delete_node( link,ptem);}}int main(int argc, char* argv[]) {int i=0;int n=0;int num=1;int code=0;int key=0;CIRCLE_LINK *link=NULL;init_circle_link(&link);printf("请输入总人数:");scanf("%d",&n);getchar();for(i=0;i<n;i++){printf("请输入第%d个人的密码:",num);scanf("%d",&code);getchar();insert_circle_link_end(link,code,num);num++;}printf("请输入初值(关键字):");scanf("%d",&key);printf(".................\n");getchar();find_key(link,key);return 0;}3. 输出结果及输出界面:四.调试分析1.调试过程中出现scanf语句后,不加getchar();使缓冲区出空格未被读取,不能继续调试及运行。

经分析并修改后正确。

2.对循环的退出条件。

五.用户使用说明1.用户可根据需求进行客户端窗口的数据信息的输入,从而的到所需求的输出结果。

六.测试结果1.根据所给测试数据可知,测试结果正确,及所编写程序代码正确。

七.参考文献1.《数据结构》C语言版严蔚敏吴伟民清华大学出版社2.《数据结构题集》C语言版严蔚敏吴伟民清华大学出版社3.《C语言程序设计》谭浩强清华大学出版社题目二:图遍历的演示【问题描述】很多涉及图上操作的算法都是以图的遍历操作为基础的。

试写一个程序,演示在连通的无向图上访问全部结点的操作。

【基本要求】以邻接多重表为存储结构,实现连通无向图的深度优先和广度优先遍历。

以用户指定的结点为起点,分别输出每种遍历下的结点访问序列和相应生成树的边集。

【测试数据】交通网例图所示:一 .需求分析根据节点数组进行边信息存储,进行两种方式的遍历。

二.概要设计1.图的存储本课题要求采取邻接表的存储结构。

邻接表是一种链式的存储结构,在邻接表中,对图中每个顶点建立一个单链表,第i个单链表中的结点表示依附于顶点Vi的边(对有向图是以顶点Vi为尾的弧)。

每个结点由3个域组成,其中邻接点域(adjvex)指示与顶点Vi邻接的点在图中的位置,链域(nextarc)指示下一条2.边或弧的结点;数据域(info)存储和边或弧相关的信息,如权值等。

所以一开始必须先定义邻接表的边结点类型以及邻接表类型,并对邻接表进行初始化,然后根据所输入的相关信息,包括图的顶点数、边数、是否为有向,以及各条边的起点与终点序号,建立图的邻接表。

此时要分两种情况:有向图与无向图。

对于无向图,一条边的两的个顶点,互为邻接点,所以在存储时,应向起点的单链表表头插入一边结点,即终点。

同时将终点的单链表表头插入一边结点,即起点。

对于有向图,只能向起点的单链表的表头插入一个边结点,即终点。

但不能反过来。

至于邻接表的输出,由于不了解C++中的绘图操作,故采用for语句输出各结点,并配合一些符号完成邻接表的输出。

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