数据结构实验报告2线性表的链式存储结构

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数据结构线性表的链式表示和实现的实习报告

数据结构线性表的链式表示和实现的实习报告

数学与计算科学学院实验报告实验项目名称线性表的链式表示与实现所属课程名称数据结构实验类型验证型实验日期班级学号姓名成绩2.调试第一次显示错误如下:原因:由于没有头文件及宏定义以及自定义,因此导致许多错误,可能还有许多错误没有显示3. 将以下语句编入VC++6.0中#include "stdio.h"#include "stdlib.h"#define OK 1#define ERROR 0typedef int ElemType;typedef int Status;4.调试第二次显示错误如下:原因:由于算法中许多变量没有定义,因此有许多错误5. 将以下语句加入算法中:int i;LinkList p;(加入创建链表的算法中)LinkList p;int j;(加入查找元素的算法中)LinkList p,s;int j;(加入插入元素的算法中)LinkList p,q;int j;(加入删除元素的算法中)6.调试第三次显示没有错误:7. 现在开始编写主函数:(1)先编写调用创建链表的函数的主函数:如下:void main(){LinkList L;int i,n;scanf("%d",&n);CreateList_L(L,n);for(i=n;i>0;--i)printf("%d ",L->data);printf("\n");}调试显示为:运行显示为:产生了随机数说明for循环语句那里编写错误因此修改为:LinkList p;for(p=L->next;p!=NULL;p=p->next)printf("%d ",p->data);调试显示为:运行显示为:这次正确了那么继续编写下面的其他主函数,形成的总的主函数为:void main(){LinkList L,p;int i,n;scanf("%d",&n);CreateList_L(L,n);for(p=L->next;p!=NULL;p=p->next)printf("%d ",p->data);printf("\n");ElemType e;scanf("%d", &i);GetElem_L(L, i, e);printf("%d\n",e);scanf("%d",&i);scanf("%d",&e);ListInsert_L(L, i, e);for(p=L->next;p!=NULL;p=p->next)printf("%d ",p->data);printf("\n");scanf("%d", &i);ListDelete_L(L,i,e);printf("%d\n",e);for(p=L->next;p!=NULL;p=p->next)printf("%d ",p->data);printf("\n");}8.调试第四次显示为:9.运行显示结果为:10. 但运行后的界面显得很单调;要是忘记下一个算法是什么就容易输入出错,也不适合大众使用;因此为了将程序优化,所以在主函数中增加以下输入输出语句和条件语句;为了让程序更加严谨,因此还加入一些循环语句以及条件语句,那么主函数语句变为:main(){LinkList L,p;int i,n,x,y,z;ElemType e;printf("请输入您想构建的链式表的元素个数:\n");scanf("%d",&n);printf("请输入您想构建的链式表:\n");CreateList_L(L,n);printf("您构建的链式表是:\n");for(p=L->next;p!=NULL;p=p->next)printf("%d ",p->data);printf("\n");printf("请输入您想查找的元素是第几个元素:\n");scanf("%d", &i);for(x=2;(i<=0||i>n)&&x>=0;--x){switch(x){case 2:printf("输入的数字错误,还有两次重新输入符合要求的数字的机会:\n");break;case 1:printf("输入的数字错误,还有一次重新输入符合要求的数字的机会:\n");break;case 0:printf("输入的数字错误,您的输入机会已经用完\n");return ERROR;printf("%d ",p->data);printf("\n");return 0;}11.调试第五次显示为:、12.运行后结果显示为:这样那么程序就完整了,清晰明了,用户运行的时候也易知道自己要输入什么了【实验结论】(结果)。

数据结构线性表试验报告(最终定稿)

数据结构线性表试验报告(最终定稿)

数据结构线性表试验报告(最终定稿)第一篇:数据结构线性表试验报告线性表上机实习1、实验目的(1)熟悉将算法转换为程序代码的过程。

(2)了解顺序表的逻辑结构特性,熟练掌握顺序表存储结构的C 语言描述方法。

(3)熟练掌握顺序表的基本运算:查找、插入、删除等,掌握顺序表的随机存取特性。

(4)了解线性表的链式存储结构,熟练掌握线性表的链式存储结构的C语言描述方法。

(5)熟练掌握线性链表(单链表)的基本运算:查找、插入、删除等,能在实际应用中灵活选择适当的链表结构。

2、实验要求(1)熟悉顺序表的插入、删除和查找。

(2)熟悉单链表的插入、删除和查找。

3、实验内容: ① 顺序表(1)抽象数据类型定义typedef struct {TypeData data[maxsize];//容量为maxsize的静态顺手表int n;//顺序表中的实际元素个数}SeqList;//静态顺序表的定义在本次实验中,首先建立一个空的静态顺序表,然后键盘输入数据存入表中,然后进入菜单选择界面,通过不同的数字输入,实现对顺序表,删除,插入,查找,显示等操作。

(2)存储结构定义及算法思想在顺序表结构体的定义中,typedef int TypeData 为整型,存储结构如下:for(n=0;ncout<<“请输入线性表数据”<cin>>L.data[n];//顺序将数据存入顺序表}//其他存储与此类似,都是直接赋值与数组的某一位插入版块子函数:void insert(SeqList &L)//插入数据 {int a,b,c,k;cout<<“请输入插入的数及其插入的位置”<cin>>a>>b;if(b<=0||b>(L.n+1)){cout<<“不能在该位置插入”<k=L.data[b-1];L.data[b-1]=a;c=L.n;L.n=L.n+1;while(c>b){L.data[c]=L.data[c-1];c--;//通过循环,实现插入位置后的数据挨个往后移动一位}L.data[b]=k;} 顺序表的插入与删除操作类似,在插入与删除后,都要循环调整后面数组的每一位元素,同时记录数据元素的长度的标示符也要跟着改变。

数据结构实验二链表的链式存储结构

数据结构实验二链表的链式存储结构

贵州大学实验报告#include<iostream>using namespace std;typedef int Elemtype;struct LNode{Elemtype data;LNode *next;};void BuildLNode(LNode *&hl)/*建立带头结点单链表*/{hl=new LNode;hl->data=NULL;hl->next=NULL;}void ClearList(LNode *&hl)/*清空线性表*/ {LNode *p=hl;LNode *q;while(p!=NULL){q=p->next;delete p;p=q;}hl=NULL;}bool InsertList(LNode *&hl,Elemtype item,int pos)/*在线性表中插入一个元素*/{if(pos<-1){cout<<"位置无效"<<endl;return false;}if(pos==-1||pos==0)pos=1;LNode *p;int i=1;p=hl;while(p!=NULL&&i<pos){p=p->next;i++;}if(p==NULL){cout<<"位置无效"<<endl;return false;}LNode *q;q=new LNode;q->data=item;q->next=p->next;p->next=q;return true;}bool DeleteList(LNode *&hl,int pos)/*删除线性表中的一个元素*/{if(pos<-1){cout<<"位置无效"<<endl;return false;}if(pos==-1||pos==0)pos=1;LNode *p=hl,*q;int i=1;while(p->next!=NULL&&i<pos){p=p->next;i++;}if(p->next==NULL){cout<<"位置无效或该链表为空"<<endl;return false;}q=p->next;p->next=q->next;delete q;return true;}bool GetList(LNode *p,Elemtype &item,int pos)/*线性表中数据的定位*/{if(pos<-1){cout<<"位置无效"<<endl;return false;}if(pos==-1||pos==0)pos=1;int i=0;while(p!=NULL&&i<pos){p=p->next;i++;}if(p==NULL){cout<<"位置无效"<<endl;return false;}item=p->data;return true;}int FindList(LNode *p,Elemtype item)/*线性表中数据的查找*/{int i=0;while(p!=NULL){if(p->data==item)break;i++;p=p->next;}if(p==NULL){cout<<"找不到该元素"<<endl;return 0;}return i;}void DisplayList(LNode *hl)/*显示线性表中所有数据*/{if(hl==NULL){cout<<"该表为空"<<endl;}LNode *p=hl->next;while(p!=NULL){cout<<p->data<<" ";p=p->next;}} void main(){LNode *head;BuildLNode(head);int pos;Elemtype data;for(int i=0;i<10;i++)InsertList(head,2*i+1,i+1);DisplayList(head);cout<<endl;cout<<"一、插入操作"<<endl;cout<<"位置:";cin>>pos;cout<<"数据:";cin>>data;if(InsertList(head,data,pos))cout<<"插入成功"<<endl;elsecout<<"插入失败"<<endl;DisplayList(head);cout<<endl<<endl;cout<<"二、删除操作"<<endl;cout<<"位置:";cin>>pos;if(DeleteList(head,pos))cout<<"删除成功"<<endl;elsecout<<"删除失败"<<endl;DisplayList(head);cout<<endl<<endl;cout<<"三、定位操作:"<<endl;cout<<"位置:";cin>>pos;if(GetList(head,data,pos))cout<<"该位置数据为"<<data<<endl;elsecout<<"定位失败"<<endl;cout<<"四、查找操作:"<<endl;cout<<"数据:";cin>>data;if(FindList(head,data))cout<<"线性表中第一个等于该数据的位置为"<<FindList(head,data)<<endl;elsecout<<"查找失败"<<endl;ClearList(head);}。

数据结构实验报告

数据结构实验报告

《数据结构》实验报告姓名:学号:班级:学院:实验一单链表实验(一)实验目的1.理解线性表的链式存储结构。

2.熟练掌握动态链表结构及有关算法的设计。

3.根据具体问题的需要,设计出合理的表示数据的链表结构,并设计相关算法。

(二)实验任务编写算法实现下列问题的求解1.求链表中第i个结点的指针(函数),若不存在,则返回NULL。

2.在第i个结点前插入值为x的结点。

3.删除链表中第i个元素结点。

4.在一个递增有序的链表L中插入一个值为x的元素,并保持其递增有序特性。

5.将单链表L中的奇数项和偶数项结点分解开,并分别连成一个带头结点的单链表,然后再将这两个新链表同时输出在屏幕上,并保留原链表的显示结果,以便对照求解结果。

6.求两个递增有序链表L1和L2中的公共元素,并以同样方式连接成链表L3。

(三)主要仪器设备PC机,Windows操作平台,Visual C++(四)实验分析顺序表操作:定义一个顺序表类,该类包括顺序表的存储空间、存储容量和长度,以及构造、插入、删除、遍历等操作的方法(五)源程序头文件文件名:linklist.h#include<iostream>using namespace std;struct node{int data;node *next;};class list{public:list();int length()const{return count; //求链表长度}~list();void create(); //链表构建,以0为结束标志void output(); //链表输出int get_element(const int i)const; //按序号取元素node *locate(const int x) const; //搜索对应元素int insert(const int i,const int x); //插入对应元素int delete_element(const int i); //删除对应元素node *get_head(){return head; //读取头指针}void insert2(const int x);friend void SplitList(list L1, list&L2, list &L3);friend void get_public(list L1, list L2, list &L3);private:int count;node *head;};list::list(){head=new node;head->next=NULL;count=0;}void list::create() //链表构建,以0为结束标志{int x;cout<<"请输入当前链表,以0为结束符。

线性表的链式存储结构实验报告

线性表的链式存储结构实验报告

实验报告课程名称:数据结构与算法分析实验名称:链表的实现与应用实验日期:班级:数媒1401 姓名:范业嘉学号一、实验目的掌握线性表的链式存储结构设计与基本操作的实现。

二、实验内容与要求⑴定义线性表的链式存储表示;⑵基于所设计的存储结构实现线性表的基本操作;⑶编写一个主程序对所实现的线性表进行测试;⑷线性表的应用:①设线性表L1和L2分别代表集合A和B,试设计算法求A和B的并集C,并用线性表L3代表集合C;②(选做)设线性表L1和L2中的数据元素为整数,且均已按值非递减有序排列,试设计算法对L1和L2进行合并,用线性表L3保存合并结果,要求L3中的数据元素也按值非递减有序排列。

⑸设计一个一元多项式计算器,要求能够:①输入并建立多项式;②输出多项式;③执行两个多项式相加;④执行两个多项式相减;⑤(选做)执行两个多项式相乘。

三、数据结构设计1.按所用指针的类型、个数、方法等的不同,又可分为:线性链表(单链表)静态链表循环链表双向链表双向循环链表2.用一组任意的存储单元存储线性表中数据元素,用指针来表示数据元素间的逻辑关系。

四、算法设计1.定义一个链表void creatlist(Linklist &L,int n){int i;Linklist p,s;L=(Linklist)malloc(sizeof(Lnode));p=L;L->next=NULL;for(i=0;i<n;i++){s=(Linklist)malloc(sizeof(Lnode));scanf("%d",&s->data);s->next=NULL;p->next=s; p=s;}}2.(1)两个链表的合并void Mergelist(Linklist &La,Linklist &Lb,Linklist &Lc) {Linklist pa,pb,pc;pa=La->next;pb=Lb->next;Lc=pc=La;while(pa&&pb){if(pa->data<=pb->data){pc->next=pa;pc=pa;pa=pa->next;}else {pc->next=pb;pc=pb;pb=pb->next;} }pc->next=pa?pa:pb;free(Lb);}(2)两个链表的并集Linklist unionlist(Linklist &La,Linklist &Lb){Linklist p1,p2,head,q,s;int flag;head=q=(Linklist)malloc(sizeof(Lnode));p1=La->next;while(p1){flag=0;p2=Lb->next;while(p2){if(p1->data==p2->data){flag=1;break;}p2=p2->next;}if(flag==0){s=(Linklist)malloc(sizeof(Lnode));s->data=p1->data;q->next=s;q=s;}p1=p1->next;}q->next=Lb->next;return head;}3.(1)一元多项式的加法List addpoly(List pa,List pb) //一元多项式的加法{int n;List pc,s,p;pa=pa->next;pb=pb->next;pc=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));pc->next=NULL;p=pc;while(pa!=NULL&&pb!=NULL){if(pa->expn>pb->expn){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pa->expn;s->coef=pa->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pa=pa->next;}else if(pa->expn<pb->expn){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pb->expn;s->coef=pb->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pb=pb->next;}else{n=pa->coef+pb->coef;if(n!=0){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pa->expn;s->coef=n;s->next=NULL;p->next=s;p=s;}pb=pb->next;pa=pa->next;}}while(pa!=NULL){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pa->expn;s->coef=pa->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pa=pa->next;}while(pb!=NULL){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pb->expn;s->coef=pb->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pb=pb->next;}return pc;}(2)一元多项式的减法List subpoly(List pa,List pb) //一元多项式的减法{int n;List pc,s,p;pa=pa->next;pb=pb->next;pc=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));pc->next=NULL;p=pc;while(pa!=NULL&&pb!=NULL){if(pa->expn>pb->expn){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pa->expn;s->coef=pa->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pa=pa->next;}else if(pa->expn<pb->expn){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pb->expn;s->coef=-pb->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pb=pb->next;}else{n=pa->coef-pb->coef;if(n!=0){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pa->expn;s->coef=n;s->next=NULL;p->next=s;p=s;}pb=pb->next;pa=pa->next;}}while(pa!=NULL){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pa->expn;s->coef=pa->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pa=pa->next;}while(pb!=NULL){s=(List)malloc(sizeof(struct Linklist));s->expn=pb->expn;s->coef=-pb->coef;s->next=NULL;p->next=s;p=s;pb=pb->next;}return pc;}(3)一元多项式的乘法void mulpolyn(polynomail pa,polynomail pb,polynomail &pc) {LNode *p,*q,*s,*hc;p=pa->next;q=pb->next;hc=pc;while(p!=NULL){while(q!=NULL){s=(polynomail)malloc(sizeof(LNode));hc->next=s;hc=hc->next;hc->coef=q->coef*p->coef;hc->expn=q->expn+p->expn;q=q->next;}p=p->next;q=pb->next;}hc->next=NULL;}五、测试结果2.3.六、心得体会(包括对于本次实验的小结,实验过程中碰到的问题等)1.首先书上给的链表输入是倒序的,写的时候想都没想就抄上去了,结果运行时发现问题,可是上网百度依然没有把问题解决,导致最后输出链表倒序的,并且链表的合并并集依旧是倒序的。

数据结构(二):线性表的链式存储结构

数据结构(二):线性表的链式存储结构

数据结构(⼆):线性表的链式存储结构1、为什么要使⽤链式存储结构?因为我们前⾯讲的线性表的顺序存储结构,他是有缺点的。

最⼤的缺点就是插⼊和删除时需要移动⼤量元素,这显然就需要耗费时间。

要解决这个问题,我们就需要分析⼀下为什么当插⼊和删除时,就要移动⼤量元素,因为相邻两元素的存储位置也具有相邻关系,它们在内存中的位置也是挨着的,中间没有空隙,当然就⽆法快速介⼊,⽽删除之后。

当中就会留出空隙,⾃然就需要弥补。

问题就出在这⾥。

为了解决这个问题,⾃然⽽然的就出现了链式存储结构。

2、线性表链式存储结构的特点:线性表的链式存储结构不考虑元素的存储位置,⽽是⽤⼀组任意的存储单元存储线性表的数据元素,这组存储单元可以是连续的,也可以是不连续的,这就意味着,这些数据元素可以存在内存未被占⽤的任意位置。

顺序存储结构:只需要存储数据元素信息。

链式存储结构:除了要存储数据元素信息之外,还要存储⼀个指⽰其直接后继元素的存储地址。

3、关键词:数据域:存储数据元素信息的域。

指针域:存储直接后继位置的域。

指针或链:指针域中存储的信息。

结点(Node):指针域+数据域组成数据元素的存储映像。

头指针:链表中第⼀个结点的存储位置。

头节点:在单链表的第⼀个结点前附设⼀个结点,成为头结点。

头结点的数据域不可以存储任何信息,可以存储线性表的长度等附加信息,头结点的指针域存储指向第⼀个结点的指针。

4、单链表:定义:n个结点链成⼀个链表,即为线性表的链式存储结构,因此此链表的每个结点中只包含⼀个指针域,所以叫做单链表。

PS:线性链表的最后⼀个结点指针为“空”,通常⽤NILL或“^”符号表⽰。

头节点:在单链表的第⼀个结点前附设⼀个结点,成为头结点。

头结点的数据域不可以存储任何信息,可以存储线性表的长度等附加信息,头结点的指针域存储指向第⼀个结点的指针。

5、头结点与头指针的异同(1)头结点头结点是为了操作的统⼀和⽅便⽽设⽴的,放在第⼀个元素的结点之前,其数据域⼀般⽆意义(也可存放链表的长度)有了头结点,对第⼀元素结点前插⼊和删除第⼀结点,其操作就统⼀了头结点不⼀定是链表的必要素(2)头指针头指针式指向第⼀个结点的指针,若链表有头结点,则是指向头结点的指针。

线性表的链式存储结构

线性表的链式存储结构
1
线性表的链式存储结构
线性表的链式存储结构是指用一组任意的存储单 元(可以连续,也可以不连续)存储线性表中的数据 元素。为了反映数据元素之间的逻辑关系,对于每个 数据元素不仅要表示它的具体内容,还要附加一个表 示它的直接后继元素存储位置的信息。假设有一个线 性表(a,b,c,d),可用下图2所示的形式存储:
27
p
s
图 2-9
28
完整的算法:
int DuListInsert(DuLinkList *L,int i,EntryType e)
if (L.head->next==NULL) return TRUE; else return FALSE; }
12
6. 通过e返回链表L中第i个数据元素的内容 void GetElem(LinkList L,int i,EntryType *e) {
LNode *p; int j; //j为计数器,记载所经过的结点数目 if (i<1||i>ListLength(L)) exit ERROR; //检测i值的合理性 for (p=L.head,j=0; j!=i;p=p->next,j++); //找到第i个结点 *e=p->data; //将第i个结点的内容赋给e指针所指向的存储单元中 }
10
4. 求链表L的长度
int ListLength(LinkList L)
{
LNode *p;
int len;
for(p=L.head, len=0;p->next==NULL; p=p->next,len++);
return(len);
循环条件表达式 重复执行的语句

线性表实验报告

线性表实验报告

线性表实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是深入理解线性表的基本概念和操作,通过实际编程实现线性表的存储和基本运算,掌握线性表在数据结构中的应用,提高对数据结构的理解和编程能力。

二、实验环境本次实验使用的编程语言为C++,开发工具为Visual Studio 2019。

三、实验原理线性表是一种最基本、最简单的数据结构,它是由 n(n≥0)个数据元素组成的有限序列。

在这个序列中,每个数据元素的位置是按照其逻辑顺序排列的。

线性表有两种存储结构:顺序存储结构和链式存储结构。

顺序存储结构是用一组地址连续的存储单元依次存储线性表中的数据元素,使得逻辑上相邻的两个元素在物理位置上也相邻。

其优点是可以随机访问表中的任意元素,时间复杂度为 O(1);缺点是插入和删除操作需要移动大量元素,时间复杂度为 O(n)。

链式存储结构是通过指针将各个数据元素链接起来,每个数据元素由数据域和指针域组成。

其优点是插入和删除操作不需要移动大量元素,时间复杂度为 O(1);缺点是不能随机访问表中的元素,需要从头指针开始遍历,时间复杂度为 O(n)。

四、实验内容本次实验实现了顺序表和链表的基本操作,包括创建、插入、删除、查找、遍历等。

1、顺序表的实现定义顺序表的结构体,包括数据存储数组和表的长度。

实现顺序表的初始化函数,将表的长度初始化为 0。

实现顺序表的插入函数,在指定位置插入元素,如果插入位置非法或表已满,则返回错误。

实现顺序表的删除函数,删除指定位置的元素,如果删除位置非法,则返回错误。

实现顺序表的查找函数,查找指定元素,如果找到则返回元素的位置,否则返回-1。

实现顺序表的遍历函数,输出表中的所有元素。

2、链表的实现定义链表的结构体,包括数据域和指向下一个节点的指针域。

实现链表的创建函数,创建一个空链表。

实现链表的插入函数,在指定位置插入元素,如果插入位置非法,则返回错误。

实现链表的删除函数,删除指定位置的元素,如果删除位置非法,则返回错误。

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if!=NULL)
{delete [] ;
=NULL; }
=0;
=0;}
/*得到线性表中位置为pos的元素*/
bool GetList(list l,int pos,ElemType &tt)
{printf("取元素操作\n");
if((pos<1)||(pos> )
{printf("位置错误!");
{
list t;
ElemType temp;
int j,k;
InitList(t);
displaylist(t);
printf("\n");
for(j=0;j<4;j++) InsertList(t,2*j+1,j+1);
displaylist(t);
printf("\n");
if(GetList(t,2,temp)) printf("%d\n",temp);
if ==0)
{ cout<<"线性表为空";
return false;}
for(i=pos;i< ;i++) [i-1]= [i];
--;
if(float )/ <&& >10){
int k=sizeof(ElemType);
=(ElemType *)realloc , *k/2);
= /2;}
return true;}
3.写出实验报告(包括源程序和运行结果)。
实验步骤
程序清单
#include <>
#include <>
#include <>
typedef int ElemType;
struct list {
ElemType *elem ;
int size;
int maxsize;
};
/* 初始化 ,构造一个新的线性表 */
[pos-1]=item;
++;
return true;}
/*删除线性表任意位置的元素*/
bool DeleteList(list &l,int pos)
{int i;
printf("删除操作\n");
if((pos<0)||(pos>+1))
{ printf("位置无效");
return false;}
}
实验内容
1.建立一个带头结点的单向链表。
2.遍历单向链表。
3.对单向链表进行插入操作。
4、对单向链表进行删除操作。
5.编写一个主函数,调试上述算法。
实验数据
实验总结
此次试验不是成功的,问题有很多,由于对从C++编程和单向链表的操作不是很熟练,导致实验有很多困难。希望以后能更加熟练地进行实验,并从实验中收获更多的知识经验。
displaylist(t);
printf("\n");
k=FindList(t,5);
printf("元素5的位置是%d\n",k);
printf(ห้องสมุดไป่ตู้\n");
DeleteList(t,2);
displaylist(t);
ClearList(t);
displaylist(t);
return(0);
return(-1);}
/*得到线性表的长度*/
int Listlength(list l)
{return;}
/*在线性表的任意位置插入一个任意元素*/
bool InsertList(list &l,ElemType item,int pos)
{int i;
printf("插入操作\n");
if((pos<0)||(pos>+1))
指导教师意见
/*显示线性表的相关数据*/
void displaylist(list l)
{int i;
printf("线性表长度=%d 存储空间长度=%d \n",,;
for(i=0;i<;i++)
{
printf("元素%d=",i+1);
printf("%d ",[i]);
}
printf("\n");
}
main()
学院:专业:
班级:
姓名
学号
实验组
实验时间
2011-11-11
指导教师
成绩
实验项目名称
线性表的链式存储结构
实验目的
了解和掌握线性表的逻辑结构和链式存储结构,掌握单链表的基本算法。
实验条件
运行Visual c++的微机一台
实验原理方法和手段
1.根据实验内容编程,上机调试、得出正确的运行程序。
2.编译运行程序,观察运行情况和输出结果。
{printf("位置无效");
return false;}
if==
{int k=sizeof(ElemType);
=(ElemType*)realloc,2**k);;
if==NULL)
{ printf("分配不成功");
exit(1); }
=2*; }
for(i=;i>pos-1;i--) [i+1]=[i];
void InitList( list &l)
{
printf("初始化操作\n");
=8;
=new ElemType[];
if==NULL)
{ printf("sdfsdag");
return;}
=0;}
/*清空线性表,释放空间*/
void ClearList(list &l)
{printf("清空操作\n");
return false}
tt=[pos-1];
return true;}
/* 得到元素item在线性表中的位置*/
int FindList(list l,int item)
{printf("取位置操作\n");
int i;
for(i=0;i< ;i++)
if [i]==item) return(i+1);
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