数据结构实验三《栈和队列》

《数据结构》实验三

栈和队列

一、实验目的

巩固栈和队列数据结构,学会运用栈和队列。

1.回顾栈和队列的逻辑结构和受限操作特点,栈和队列的物理存储结构和常见操作。

2.学习运用栈和队列的知识来解决实际问题。

3.进一步巩固程序调试方法。

4.进一步巩固模板程序设计。

二、实验时间

准备时间为第5周到第6周,具体集中实验时间为6周第2次课。2个学时。

三、实验内容

1.自己选择顺序或链式存储结构,定义一个空栈类,并定义入栈、出栈、取栈元素基本操作。然后在主程序中对给定的N个数据进行验证,输出各个操作结果。

2.自己选择顺序或链式存储结构,定义一个空栈队列,并定义入栈、出栈、取栈元素基本操作。然后在主程序中对给定的N个数据进行验证,输出各个操作结果。

3.编程实现一个十进制数转换成二进制数。要求,要主程序中输出一个10进度数,输出其对应的2进制数序列。

一、链栈的实现

源代码:

#include<iostream>

using namespace std;

template <class datatype>

struct Node

{

datatype data;

Node<datatype> *next;

};

template <class datatype>

class linkstack

{

public:

linkstack(){top=NULL;}

~linkstack(){while(top!=NULL){Node<datatype> *q=top;top=top->next;delete q;}};

void push(datatype x);

datatype pop();

datatype gettop(){if(top!=NULL)return top->data;}

int Empty(){if(top==NULL)return 1;else return 0;}

private:

Node<datatype>* top;

};

template <class datatype>

datatype linkstack<datatype>::pop()

{

if(top==NULL)throw"xiayi";

datatype x=top->data;

Node<datatype> * p=top;

top=top->next;

delete p;

return x;

}

template <class datatype>

void linkstack<datatype>::push(datatype x)

{

Node<datatype> * s=new Node<datatype>;

s->data=x;

s->next=top;

top=s;

}

void main()

{

linkstack<int> t;

if(t.Empty()==1)cout<<endl<<"栈为空"<<endl;

else cout<<endl<<"栈非空"<<endl;

int r[5];

cout<<endl<<"请对栈赋5个值:"<<endl;

for(int i =0;i<5;i++)

{

cin>>r[i];

}

cout<<endl;

if(t.Empty()==1)cout<<endl<<"栈为空"<<endl;

else cout<<endl<<"栈非空"<<endl;

for(int n =0;n<5;n++)t.push(r[n]);

cout<<endl<<"栈顶元素为:"<<t.gettop()<<endl;

cout<<endl<<"执行一次初栈操作:"<<endl;

t.pop();

cout<<endl<<"栈顶元素为:"<<t.gettop()<<endl;

cout<<endl<<"执行一次初栈操作:"<<endl;

t.pop();

cout<<endl<<"栈顶元素为:"<<t.gettop()<<endl;

}

二、顺序队列的实现

源代码:

#include<iostream>

using namespace std;

const int StackSize=10;

class SeqStack

{

public:

SeqStack(){top=-1;};

~SeqStack(){};

void push(int x);

int pop();

int GetTop(){if(top!=-1)return data[top];}

int Empty(){if(top==-1)return 1;else return 0;}

private:

int data[StackSize];

int top;

};

void SeqStack::push(int x)

{

if(top==StackSize-1)throw"shangyi";

data[++top]=x;

}

int SeqStack::pop()

{

if(top==-1)throw"xiayi";

int x=data[top--];

return x;

}

void main()

{

SeqStack S;

if(S.Empty())cout<<endl<<"栈为空"<<endl;

else cout<<endl<<"栈非空"<<endl;

cout<<"对15和10执行入栈操作"<<endl;

S.push(15);

S.push(10);

cout<<endl<<"栈顶元素为:"<<endl;

cout<<S.GetTop()<<endl;

cout<<endl<<"执行一次出栈操作:"<<endl;

S.pop();

cout<<endl<<"栈顶元素为:"<<endl;

cout<<S.GetTop()<<endl;

}

三、十进制数转为二进制数

源代码:

#include<iostream>

using namespace std;

template <class datatype>

struct Node

{

datatype data;

Node<datatype> *next;

};

template <class datatype>

class linkstack

{

public:

linkstack(){top=NULL;}

~linkstack(){while(top!=NULL){Node<datatype> *q=top;top=top->next;delete q;}};

void push(datatype x);

void pop();

datatype gettop(){if(top!=NULL)return top->data;}

int Empty(){if(top==NULL)return 1;else return 0;}

private:

Node<datatype>* top;

};

template <class datatype>

void linkstack<datatype>::pop()

{

if(top==NULL)throw"xiayi";

Node<datatype> * p=top;

top=top->next;

delete p;

}

template <class datatype>

void linkstack<datatype>::push(datatype x)

{

Node<datatype> * s=new Node<datatype>;

s->data=x;

s->next=top;

top=s;

}

void main()

{

linkstack<int> t;

cout<<endl<<"请输入一个十进制数:"<<endl;

int x,y, count=0;

cin>>x;

while(x!=0)

{

y=x%2;

t.push(y);

x=x/2;

++count;

}

if(t.Empty()==1)cout<<endl<<"输入数据有错!"<<endl;

else cout<<endl<<"相对应的二进制数为:";

for(int i=0;i<count;i++)

{

cout<<t.gettop();

t.pop();

}

cout<<endl<<endl;

}

时间: 2024-12-13 06:28:44

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