数据结构与算法练习题

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数据结构与算法分析考试试题

数据结构与算法分析考试试题

数据结构与算法分析考试试题一、选择题(共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)1、在一个具有 n 个元素的顺序表中,查找一个元素的平均时间复杂度为()A O(n)B O(logn)C O(nlogn)D O(n²)2、以下数据结构中,哪一个不是线性结构()A 栈B 队列C 二叉树D 线性表3、一个栈的入栈序列是 1,2,3,4,5,则栈的不可能的出栈序列是()A 5,4,3,2,1B 4,5,3,2,1C 4,3,5,1,2D 1,2,3,4,54、若一棵二叉树的先序遍历序列为 ABCDEFG,中序遍历序列为CBDAEGF,则其后序遍历序列为()A CDBGFEAB CDBFGEAC CDBAGFED BCDAGFE5、具有 n 个顶点的无向完全图的边数为()A n(n 1)B n(n 1) / 2C n(n + 1) / 2D n²6、以下排序算法中,在最坏情况下时间复杂度不是O(n²)的是()A 冒泡排序B 选择排序C 插入排序D 快速排序7、在一个长度为 n 的顺序表中,删除第 i 个元素(1≤i≤n)时,需要向前移动()个元素。

A n iB iC n i + 1D n i 18、对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的有向图,其邻接表表示中,所有顶点的边表中边的总数为()A eB 2eC e/2D n(e 1)9、以下关于哈夫曼树的描述,错误的是()A 哈夫曼树是带权路径长度最短的二叉树B 哈夫曼树中没有度为 1 的节点C 哈夫曼树中两个权值最小的节点一定是兄弟节点D 哈夫曼树中每个节点的权值等于其左右子树权值之和10、用邻接矩阵存储一个具有 n 个顶点的无向图时,矩阵的大小为()A nB n²C (n 1)²D (n + 1)²11、下列关于堆的描述,正确的是()A 大根堆中,每个节点的值都大于其左右子节点的值B 小根堆中,每个节点的值都小于其左右子节点的值C 堆一定是完全二叉树D 以上都对12、在一个具有 n 个单元的顺序存储的循环队列中,假定 front 和rear 分别为队头指针和队尾指针,则判断队满的条件是()A (rear + 1) % n == frontB (front + 1) % n == rearC rear == frontD rear == 013、已知一个图的邻接表如下所示,从顶点 1 出发,按深度优先搜索法进行遍历,则得到的一种可能的顶点序列为()|顶点|邻接顶点|||||1|2, 3||2|4, 5||3|5||4|6||5|6||6| |A 1, 2, 4, 6, 5, 3B 1, 2, 5, 3, 4, 6C 1, 2, 3, 5, 4, 6D 1, 3, 2, 4, 5, 614、对线性表进行二分查找时,要求线性表必须()A 以顺序方式存储,且元素按值有序排列B 以顺序方式存储,且元素按值无序排列C 以链式方式存储,且元素按值有序排列D 以链式方式存储,且元素按值无序排列15、以下算法的时间复杂度为 O(nlogn)的是()A 顺序查找B 折半查找C 冒泡排序D 归并排序16、若某链表最常用的操作是在最后一个节点之后插入一个节点和删除最后一个节点,则采用()存储方式最节省时间。

数据结构与算法习题集 习题集

数据结构与算法习题集 习题集

数据结构习题集一、选择题1.在一个长度为n的顺序表中,向第i个元素(1≤i≤n+1)之前插入一个新元素时,需向后移动B个元素。

A. n-1B. n-i+1C. n-i-1D. i2.在一个具有n个单元的顺序栈中,假定以地址低端作为栈底,以top作为栈顶指针,则当做退栈处理时,top变化为C。

A. top不变B. top=-n C. top=top-1 D. top=top+13.向顺序栈中压入元素时,是A。

A. 先存入元素,后移动栈顶指针B.先移动栈顶指针,后存入元素4.在一个顺序存储的循环队列中,队首指针指向队首元素的A。

A. 前一个位置B. 后一个位置C. 队首元素位置D. 队尾元素位置5.若进栈序列为1,2,3,4,进栈过程中可以出栈,则C不可能是一个出栈序列。

A. 3,4,2,1B. 2,4,3,1C. 1,4,2,3D. 3,2,1,46.在具有n个单元的顺序存储的循环队列中,假定front和rear分别为队首指针和队尾指针,则判断队空的条件是C。

A. front= =rear+1B. front+1= =rearC. front= =rearD. front= =07.在具有n个单元的顺序存储的循环队列中,假定front和rear分别为队首指针和队尾指针,则判断队满的条件是D。

A. rear % n= =frontB. (rear-1) % n= =frontC. (rear-1) % n= =rearD. (rear+1) % n= =front8.从一个具有n个节点的单链表中查找其值等于x结点时,在查找成功的情况下,需平均比较D个结点。

A. nB. n/2C. (n-1)/2D. (n+1)/29.在一个单链表中,已知*q结点是*p结点的前驱结点,若在*q和*p之间插入*s结点,则执行C。

A. s->next=p->next; p->next=s;B. p->next=s->next; s->next=p;C. q->next=s; s->next=p;D. p->next=s; s->next=q;10.向一个栈项指针为hs的链栈中插入一个*s结点时,则执行C。

算法与数据结构习题及参考答案

算法与数据结构习题及参考答案

算法与数据结构习题及参考答案一、选择题1. 在算法分析中,时间复杂度表示的是:A. 算法执行的时间B. 算法的运行速度C. 算法执行所需的操作次数D. 算法的内存消耗答案:C2. 哪种数据结构可以在常数时间内完成插入和删除操作?A. 数组B. 栈C. 队列D. 链表答案:B3. 单链表的逆置可以使用哪种算法实现?A. 冒泡排序B. 归并排序C. 快速排序D. 双指针法答案:D4. 常用的查找算法中,哪种算法的时间复杂度始终为O(log n)?A. 顺序查找B. 二分查找C. 广度优先搜索D. 深度优先搜索答案:B5. 哪种排序算法的时间复杂度最坏情况下仍为O(n log n)?A. 冒泡排序B. 插入排序C. 快速排序D. 堆排序答案:C二、填空题1. 下面哪个数据结构先进先出?A. 栈B. 队列C. 堆D. 链表答案:B2. 在快速排序的基本步骤中,需要选取一个元素作为________。

答案:枢纽元素3. 广度优先搜索使用的数据结构是________。

答案:队列4. 二分查找是基于_________的。

答案:有序数组5. 哈希表的查找时间复杂度为_________。

答案:O(1)三、解答题1. 请简要说明冒泡排序算法的原理及时间复杂度。

答:冒泡排序是一种简单直观的排序算法。

它的基本思想是通过相邻元素之间的比较和交换来将最大(或最小)的元素逐渐“冒泡”到数列的一端。

冒泡排序的过程如下:1)比较相邻的元素,如果前面的元素大于后面的元素,则交换它们的位置;2)对每一对相邻元素重复进行比较和交换,直到最后一对元素;3)针对剩下的元素重复上述步骤,直到整个数列有序。

冒泡排序的时间复杂度为O(n^2),其中n为待排序数列的长度。

在最坏情况下,冒泡排序需要进行n-1次比较和交换操作,因此时间复杂度为O(n^2)。

在最好情况下,如果待排序数列已经有序,冒泡排序只需进行n-1次比较,没有交换操作,时间复杂度为O(n)。

数据结构与算法同步训练模拟试题及答案解析

数据结构与算法同步训练模拟试题及答案解析

数据结构与算法同步训练模拟试题及答案解析(1/43)选择题第1题下列叙述中正确的是()。

A.循环队列是队列的一种链式存储结构B.循环队列是队列的一种顺序的存储结构C.循环队列是非线性结构D.循环队列是一种逻辑结构下一题(2/43)选择题第2题算法的有穷性是指()。

A.算法程序的运行时间是有限的B.算法程序所处理的数据量是有限的C.算法程序的长度是有限的D.算法只能被有限的用户使用上一题下一题(3/43)选择题第3题算法的空间复杂度是指()。

A.算法在执行过程中所需要的计算机存储空间B.算法所处理的数据量C.算法程序中的语句或指令条数D.算法在执行过程中所需要的临时工作单元数上一题下一题(4/43)选择题第4题定义无符号整数类为UInt,下面可以作为类UInt实例化值的是()。

A.-369B.369C.0.369D.整数集合{1,2,3,4,5}上一题下一题(5/43)选择题第5题下列叙述正确的是()。

A.算法就是程序B.设计算法时只需要考虑数据结构的设计C.设计算法时只需要考虑结果的可靠性D.以上三种说法都不对上一题下一题(6/43)选择题第6题下列叙述中正确的是()。

A.有一个以上根结点的数据结构不一定是非线性结构B.只有一个根结点的数据结构不一定是线性结构C.循环链表是非线性结构D.双向链表是非线性结构上一题下一题(7/43)选择题第7题下列关于线性链表的叙述中,正确的是()。

A.各数据结点的存储空间可以不连续,但他们的存储顺序与逻辑顺序必须一致B.各数据结点的存储顺序与逻辑顺序可以不一致,但它们的存储空间不需连续C.进行插入数据与删除数据时,不需要异动表中的元素D.以上说法均不对上一题下一题(8/43)选择题第8题下列叙述中正确的是()。

A.顺序存储结构的存储一定是连续的,链式存储结构的存储空间不一定是连续的B.顺序存储结构只针对线性结构,链式存储结构只针对非线性结构C.顺序存储结构能存储有序表,链式存储结构不能存储有序表D.链式存储结构比顺序存储结构节省存储空间上一题下一题(9/43)选择题第9题下列叙述中正确的是()。

数据结构与算法实践练习题目及解答

数据结构与算法实践练习题目及解答

数据结构与算法实践练习题目及解答以下是一些数据结构与算法的实践练题目及其解答。

1. 数组相关题目题目一给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那两个整数,并返回它们的索引。

def twoSum(nums, target):nums_dict = {}for i in range(len(nums)):nums_dict[nums[i]] = i题目二给定一个整数数组 nums,将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序。

def moveZeroes(nums):count = 0for i in range(len(nums)):if nums[i] != 0:nums[count] = nums[i]count += 1while count < len(nums):nums[count] = 0count += 12. 链表相关题目题目三反转一个单链表。

class ListNode:def __init__(self, val=0, next=None): self.val = valself.next = nextdef reverseList(head):prev = Nonecurr = headwhile curr is not None:next_node = curr.nextcurr.next = prevprev = currcurr = next_nodereturn prev题目四给定一个排序链表,删除所有重复的元素,使得每个元素只出现一次。

def deleteDuplicates(head):curr = headwhile curr is not None and curr.next is not None:if curr.val == curr.next.val:curr.next = curr.next.nextelse:curr = curr.nextreturn head以上是一些数据结构与算法的实践练习题目及其解答。

《数据结构与算法》试卷

《数据结构与算法》试卷

一、选择题1.下列哪种数据结构适合用于实现优先队列?A.栈B.队列C.二叉堆(正确答案)D.链表2.在进行图的深度优先搜索(DFS)时,使用哪种数据结构可以帮助记录已访问过的顶点,从而避免重复访问?A.栈B.队列C.集合(正确答案)D.哈希表3.下列排序算法中,哪种算法的时间复杂度在最坏情况下为O(n2),但在平均情况下和最好情况下可以达到O(nlogn)?A.快速排序(正确答案)B.归并排序C.堆排序D.插入排序4.在二叉树的遍历中,前序遍历的顺序是?A.根节点-> 左子树-> 右子树(正确答案)B.左子树-> 根节点-> 右子树C.左子树-> 右子树-> 根节点D.根节点-> 右子树-> 左子树5.下列哪种查找算法在有序数组中查找特定元素时,具有最优的时间复杂度O(logn)?A.顺序查找B.二分查找(正确答案)C.插值查找D.斐波那契查找6.在哈希表中,处理哈希冲突的一种常见方法是?A.开放寻址法(正确答案)B.链地址法C.再哈希法D.以上都是7.下列关于二叉搜索树(BST)的说法中,哪一项是正确的?A.在BST中,每个节点的左子树只包含小于该节点的数B.在BST中,每个节点的右子树只包含大于该节点的数C.在BST中,每个节点的左子树只包含小于该节点的数,右子树只包含大于该节点的数(正确答案)D.BST中不允许有重复值的节点8.下列哪种算法是解决最短路径问题的经典算法,适用于带权重的图?A.迪杰斯特拉算法(Dijkstra)(正确答案)B.弗洛伊德算法(Floyd)C.贝尔曼-福特算法(Bellman-Ford)D.A*算法(A-star)。

数据结构与算法经典例题

数据结构与算法经典例题

1、在二叉搜索树(BST)中,以下哪个遍历顺序会按从小到大的顺序访问所有节点?A. 前序遍历B. 中序遍历C. 后序遍历D. 层次遍历(答案:B)2、对于一个给定的无向图,以下哪种算法最适合找到从起点到终点的最短路径(假设所有边的权重都相等)?A. Dijkstra算法B. Bellman-Ford算法C. Floyd-Warshall算法D. 广度优先搜索(BFS)(答案:D)3、在哈希表中处理冲突的一种方法是链地址法(也称为拉链法),以下关于链地址法的说法错误的是:A. 每个哈希表槽位连接一个链表B. 当发生冲突时,新元素添加到对应槽位的链表末尾C. 链地址法不需要处理哈希函数的设计,因为冲突总是通过链表解决D. 查找、插入和删除操作的时间复杂度与链表的长度有关(答案:C)4、以下哪种数据结构最适合实现优先队列,且支持高效的插入和删除最小(或最大)元素操作?A. 数组B. 链表C. 二叉堆D. 平衡二叉搜索树(如AVL树)(答案:C)5、在快速排序算法中,选择哪个元素作为基准(pivot)对算法的效率有重要影响,以下哪种策略通常不是一个好的选择?A. 数组的第一个元素B. 数组的最后一个元素C. 数组中间的元素D. 随机选择一个元素(答案:视具体情况而定,但通常A、B在特定情况下可能不是最佳,如当数组已近排序时;然而,此题要求选一个“通常不是好选择”的,若必须选一个,可以认为A或B在未知数据分布时风险较高,答案可倾向A或B,这里选A作为示例)6、以下哪个不是图的遍历算法?A. 深度优先搜索(DFS)B. 广度优先搜索(BFS)C. A*搜索算法D. 拓扑排序(答案:D)7、在平衡二叉搜索树(如红黑树)中,以下哪个操作的时间复杂度不是O(log n)?A. 查找B. 插入C. 删除D. 计算树中所有节点的和(答案:D,因为计算所有节点和需要遍历整个树,时间复杂度为O(n))8、以下哪种情况最适合使用动态规划算法来解决?A. 查找无序数组中的最大值B. 对一组数进行排序C. 计算斐波那契数列的第n项D. 在已排序的数组中查找特定元素(答案:C)。

数据结构与算法测试题+参考答案

数据结构与算法测试题+参考答案

数据结构与算法测试题+参考答案一、单选题(共80题,每题1分,共80分)1、某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素,则采用什么存储方式最节省运算时间?A、仅有头指针的单循环链表B、双链表C、仅有尾指针的单循环链表D、单链表正确答案:C2、数据结构研究的内容是()。

A、数据的逻辑结构B、数据的存储结构C、建立在相应逻辑结构和存储结构上的算法D、包括以上三个方面正确答案:D3、下列关于无向连通图特征的叙述中,正确的是:所有顶点的度之和为偶数边数大于顶点个数减1至少有一个顶点的度为1A、只有1B、1和2C、1和3D、只有2正确答案:A4、下面的程序段违反了算法的()原则。

void sam(){ int n=2;while (n%2==0) n+=2;printf(“%d”,n);}A、确定性B、可行性C、有穷性D、健壮性正确答案:C5、对任意给定的含 n (n>2) 个字符的有限集 S,用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集,分别得到二叉树 T1 和 T2。

下列叙述中,正确的是:A、出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层B、出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层C、T1 的高度大于 T2 的高度D、T1 与 T2 的结点数相同正确答案:A6、数据序列{ 3,2,4,9,8,11,6,20 }只能是下列哪种排序算法的两趟排序结果?A、快速排序B、选择排序C、插入排序D、冒泡排序正确答案:A7、设散列表的地址区间为[0,16],散列函数为H(Key)=Key%17。

采用线性探测法处理冲突,并将关键字序列{ 26,25,72,38,8,18,59 }依次存储到散列表中。

元素59存放在散列表中的地址是:A、11B、9C、10D、8正确答案:A8、采用递归方式对顺序表进行快速排序,下列关于递归次数的叙述中,正确的是:A、每次划分后,先处理较短的分区可以减少递归次数B、递归次数与每次划分后得到的分区处理顺序无关C、递归次数与初始数据的排列次序无关D、每次划分后,先处理较长的分区可以减少递归次数正确答案:B9、以下数据结构中,()是非线性数据结构。

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三、写一个算法合并两个已排序的线性表。

(用两种方法:数组表示的线性表(顺序表)和指针表示的线性表(链表))要求:1、定义线性表节点的结构,并定义节点的型和位置的型。

2、定义线性表的基本操作 3、在1,2的基础上,完成本题。

4、在main 函数中进行测试:先构建两个有序的线性表,然后合并这两个线性表。

四、已知一个单向链表,试给出复制该链表的算法。

要求:1、定义线性表的节点的结构以及节点的型和位置的型。

2、定义线性表的基本操作3、在1,2的基础上,完成本题。

4、在main 函数中进行测试:先构建一个线性表,并定义一个空线性表,然后进行复制。

五、写出从一个带表头的单链表中删除其值等于给定值x 的结点的算法函数:int delete(LIST &L, int x);如果x 在该链表中,则删除对应结点,并返回其在链表中的位置(逻辑位置,第一个结点的逻辑位置为1),否则返回-1。

要求:1、定义线性表的节点的结构以及节点的型和位置的型。

2、定义线性表的基本操作3、在1,2的基础上,完成本题。

4、在main 函数中进行测试:先构建一个线性表,然后调用函数删除值等于给定值的节点。

六、写出一个将两个静态链表(属于同一个存储池)合并的算法函数:void Merge(cursor M, cursor N); 合并的方法是将N 链表中的所有结点添加到M 链表的后面,并将N 链表的表头结点添加到空闲结点链表中。

要求:1、定义静态链表的结点的结构以及结点的型SPACE 以及位置(position )和游标(cursor )的型。

2、定义静态链表的基本操作:void Initialize(); 初始化,将所有存储池中的结点设置为空闲;cursor GetNode(); 从空闲链中获取一个结点;void FreeNode(cursor q); 将结点q 加入到空闲链; void Insert ( elementtype x, position p, cursor M ); 在链表M 中的位置为p 的元素后面添加一个值为x 的结点;void Delete (cursor M, position p ); 在链表M 中删除位置为p 的元素的后一个元素。

3、在1、2的基础上完成本题。

4、在main 函数中进行测试:先构建一个存储池,然后在该存储池中创建两个静态表,最后将这两个静态表合并。

七、利用指针表示的线性表(链表)表示一个多项式,并实现两个多项式的相加和相乘运算。

假设多项式形式为:1111...)(ee m e m x a x a t a x A mm +++=--其中,系数a i ≠0,指数e i 满足e m >e m-1>…>e 2>e 1>=0。

要求:1、定义多项式每一项的结构。

2、定义两个多项式的相加和相乘运算函数。

3、在main 函数中,构建两个多项式,并测试相加和相乘运算。

八、试编写一个整数进制转换的通用函数convert(int num, STACK S, int n),要求将整数m转换为n进制数,n进制数的各位依次存放在栈S中。

并在主函数中进行测试。

要求:1、定义栈以及栈的型。

2、定义栈的各种操作。

3、实现函数convert。

4、在main函数中,通过调用函数convert将num的n进制数存放到一个栈中,并通过出栈的方法输出该n进制数九、设有一个循环队列Queue,只有头指针front,不设尾指针,另设一个含有元素个数的计数器count,试写出相应的判断队列空、判断队列满、出队算法和入队算法。

要求:1、定义相应的循环队列的型(只有头指针,没有尾指针,但有一个元素个数的计数器);2、定义该队列的四个算法:判断队列空、判断队列满、出队算法和入队算法;3、在main函数验证算法的正确性。

十、设主串T=“abcaabbabcabaacbacba“,模式为p=“abcabaa”。

1、计算模式p的nextval函数值2、不写算法,只画出利用KMP算法进行模式匹配时,每一趟的匹配过程。

要求:1、写出模式p的nextval值;2、画出KMP算法的每一趟匹配过程(可参照教材P61从第8行开始的内容);3、不需要编写程序。

十一、假设表达式中允许包含三种括号:圆括号、方括号和大括号。

设计一个算法采用顺序栈(用数组表示的栈)判断表达式中的括号是否正确配对。

要求:1、定义栈以及栈的型,栈中所存放元素的类型为字符型,定义枚举类型Boolean,其中两个元素分别为TRUE和FALSE。

2、定义栈的各种操作。

3、定义函数Boolean check(char *s); 判断s中的括号是否正确配对,如果正确配对,返回TRUE,否则返回FALSE。

4、在主函数中验证所编写函数的正确性。

十二、设有一个带头结点的双向链表h,设计一个算法用于查找第一个元素之为x的结点,并将其与其前驱结点进行交换。

要求:1、定义带头结点的双向链表的型DLIST。

2、定义双向链表DLIST的基本操作。

3、定义函数int swap(elementtype x, DLIST &h),查找第一个元素之为x的结点,如果在链表中存在元素值为x的结点,并其与其前驱结点进行交换,并返回1,否则返回0。

4、在主函数中测试所编写函数的正确性。

十三、试编写一个求三元组顺序表示的稀疏矩阵对角线元素之和的算法十四、当具有相同行值和列值的稀疏矩阵A 和B 均以三元组顺序表方式存储时,试写出矩阵相加的算法,其结果存放在以行逻辑链接顺序表方式存储的矩阵C 中。

十五、设有一个稀疏矩阵:⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡--0006000020007000050000000008100300000000401、写出三元组顺序表存储表示2、写出十字链表存储的顺序表示十六、画出广义表LS=(( ), (e), (a, (b, c, d)))的头尾链表存储结构(类似于教材P70图。

要求:按照教材中的事例画出相应的图形,不需要编程。

其中第一个节点如下:十七、试编写求广义表中原子元素个数的算法。

要求:1、定义广义表的节点的型;2、定义广义表的基本操作;3、定义本题要求的函数int elements(listpointer L);函数返回值为广义表中原子的个数。

例如,广义表(a, b, c, d)原子的个数为4,而广义表(a, (a, b), d, e, ((i, j), k))中院子的个数为3。

提示:先利用基本操作Cal(L)获得表头,判断表头是不是原子,再利用基本操作Cdr(L)获得除第一个元素外的其他元素所形成的表L1,利用递归的方法求L1中原子的个数。

要求:1、上述作业要求在单独完成;2、完成后,于规定期限内提交到ftp 服务器的相应目录中中,注意,在提交时将所编写的程序统一拷贝到一个Word 文件中,文件名格式为“学号+姓名” 三(数组表示) #include<iostream> using namespace std; #define maxlength 100 typedef int position; typedef int Elementtype; struct LIST{Elementtype elements[maxlength];int last;};position End(LIST L)ext=j+1;ext=-1;available=0;ext==-1)p=-1;else{p=SPACE[available].next;SPACE[available].next=SPACE[p].next;}return p;}void FreeNode(cursor q)ext=available;available=q;}void Insert(Elementtype x,position p,cursor M)lement=x;SPACE[q].next=SPACE[p].next;SPACE[p].next=q;}void Delete(cursor M,position p)ext!=-1){if(SPACE[SPACE[p].next].next!=-1){q=SPACE[p].next;SPACE[p].next=SPACE[q].next;FreeNode(q);}else{q=SPACE[p].next;FreeNode(q);}}}/*合并:将N链表中的所有结点添加到M链表的后面,并将N链表的表头结点添加到空闲结点链表中。

*/void Merge(cursor M,cursor N){position p=M;position q=N;while(SPACE[p].next!=-1)p=SPACE[p].next;SPACE[p].next=SPACE[q].next;position r=available;SPACE[N].next=r;available=N;}void Input(cursor M)ext;}else{SPACE[p].element=-1;p=-1;break;}}}void Output(cursor M){position p;p=M;while(p!=-1){cout<<SPACE[p].element<<"\t";p=SPACE[p].next;}cout<<endl;}int main(){lement = 2; SPACE[0].next = 6;SPACE[1].element = 4; SPACE[1].next = 3;SPACE[2].next = 4;SPACE[3].element = 8; SPACE[3].next = -1;SPACE[4].element = 10; SPACE[4].next = 7;SPACE[5].next = 0;SPACE[6].element = 16; SPACE[6].next = 1;SPACE[7].element = 18; SPACE[7].next = 9;SPACE[8].element = 20; SPACE[8].next = -1;SPACE[9].element = 22; SPACE[9].next = 8;available = 10;cursor M = 2;cursor N = 5;Output(M);Output(N);Merge(M, N);Output(M);Delete(M,3); Insert(34,3,M); Output(M); return 0; }数据结构七#include<iostream> using namespace std; struct PolyNode{一次比较:主串 abcaabbabcabaacbacba i=5模式串 abcab j=5,匹配失败 第二次比较:主串 abcaabbabcabaacbacba i=7模式串 abc j=3,匹配失败 第三次比较:主串 abcaabbabcabaacbacba i=7模式串 a j=1,匹配失败 第四次比较:主串 abcaabbabcabaacbacba i=8模式串 abcabaa j=1,匹配成功 数据结构十一#include<iostream> using namespace std; #define maxlength 100 typedef char Elementtype; struct STACK{ int top;Elementtype elements[maxlength]; };enum Boolean{FALSE,TRUE};void MakeNull(STACK &S)⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡6352547-145338021613-31410876数据结构十六数据结构十七#include<iostream>using namespace std;struct listnode{listnode *link;bool tag;union{char data;listnode *dlink;}element;};typedef listnode *listpointer;bool Equal(listpointer S,listpointer T)//判断广义表是否相同{bool x,y;y=false;if((S==NULL)&&(T==NULL))y=true;else if((S!=NULL)&&(T!=NULL)){if(S->tag==T->tag){if(S->tag==false){if(S->==T->x=true;elsex=false;}elsex=Equal(S->,T->;if(x==true)y=Equal(S->link,T->link);}}return y;}listpointer Cal(listpointer L)//获得表头{if (L==NULL)return NULL;elsereturn L;}listpointer Cdr(listpointer L)//获得表尾{if (L == NULL)return NULL;elsereturn L->link;}int elements(listpointer L)//求广义表原子个数{if(L==NULL)return 0;else{if(L->tag==false)return elements(Cdr(L))+1;elsereturn elements(Cdr(L));}}int main(){listpointer L = new listnode;listnode *p1 = new listnode, *p2 = new listnode, *p3 = new listnode;L->tag = false; L-> = 'a'; L->link = p1;p1->tag = false; p1-> = 'b'; p1->link = p2;p2->tag = false; p2-> = 'c'; p2->link = p3;p3->tag = false; p3-> = 'd'; p3->link = NULL;cout << elements(L) << endl;return 0;}。

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