【C++数据结构——栈与队列】顺序栈的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】

简介: 本关任务:编写一个程序实现顺序栈的基本运算。开始你的任务吧,祝你成功!​相关知识初始化栈销毁栈判断栈是否为空进栈出栈取栈顶元素1.初始化栈概念:初始化栈是为栈的使用做准备,包括分配内存空间(如果是动态分配)和设置栈的初始状态。栈有顺序栈和链式栈两种常见形式。对于顺序栈,通常需要定义一个数组来存储栈元素,并设置一个变量来记录栈顶位置;对于链式栈,需要定义节点结构,包含数据域和指针域,同时初始化栈顶指针。示例(顺序栈):以下是一个简单的顺序栈初始化示例,假设用C语言实现,栈中存储

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任务描述

相关知识

1. 初始化栈

2. 销毁栈

3. 判断栈是否为空

4. 进栈(Push)

5. 出栈(Pop)

6. 取栈顶元素

测试说明

通关代码

测试结果


任务描述

本关任务:编写一个程序实现顺序栈的基本运算。

相关知识

为了完成本关任务,你需要掌握:

  1. 初始化栈
  2. 销毁栈
  3. 判断栈是否为空
  4. 进栈
  5. 出栈
  6. 取栈顶元素

1. 初始化栈

  • 概念:初始化栈是为栈的使用做准备,包括分配内存空间(如果是动态分配)和设置栈的初始状态。栈有顺序栈和链式栈两种常见形式。对于顺序栈,通常需要定义一个数组来存储栈元素,并设置一个变量来记录栈顶位置;对于链式栈,需要定义节点结构,包含数据域和指针域,同时初始化栈顶指针。
  • 示例(顺序栈)
    以下是一个简单的顺序栈初始化示例,假设用 C 语言实现,栈中存储整数,最大容量为MAX_SIZE
#define MAX_SIZE 100
int stack[MAX_SIZE];
int top = - 1;
  • image.gif 这里top初始化为 - 1,表示栈为空。当top - 1时,栈中没有元素。
  • 示例(链式栈)
    定义链式栈的节点结构:
typedef struct StackNode {
    int data;
    struct StackNode *next;
} StackNode;
StackNode *top = NULL;
  • image.gif 这里将栈顶指针top初始化为NULL,表示栈为空。当topNULL时,没有节点在栈中。

2. 销毁栈

  • 概念:销毁栈是释放栈占用的内存资源。对于顺序栈,如果栈是通过数组实现的,且数组是在栈的生命周期内自动分配的(如在函数内部定义的局部数组),一般不需要手动释放内存;但如果是动态分配的数组,需要使用free等函数释放。对于链式栈,需要逐个释放栈中的节点,避免内存泄漏。
  • 示例(顺序栈 - 动态分配情况)
    假设栈是通过动态分配的数组实现的,以下是销毁栈的示例:
void destroyStack() {
    // 释放动态分配的数组内存
    free(stack);
}
  • image.gif
  • 示例(链式栈)
    以下是链式栈销毁的过程,需要遍历栈中的节点并释放它们:
void destroyStack() {
    StackNode *current = top;
    StackNode *next;
    while (current!= NULL) {
        next = current - > next;
        free(current);
        current = next;
    }
    top = NULL;
}
  • image.gif

3. 判断栈是否为空

  • 概念:判断栈中是否有元素。对于顺序栈,通过检查栈顶指针(如top)是否为初始值来判断;对于链式栈,检查栈顶指针是否为NULL
  • 示例(顺序栈)
    可以通过以下方式判断顺序栈是否为空:
int isEmpty() {
    return top == - 1;
}
  • image.gif
  • 示例(链式栈)
    对于链式栈,判断是否为空的函数如下:
int isEmpty() {
    return top == NULL;
}
  • image.gif

4. 进栈(Push)

  • 概念:将元素添加到栈顶。对于顺序栈,需要先检查栈是否已满,然后将元素存入栈顶位置,并更新栈顶指针;对于链式栈,创建新节点,将元素存入新节点,然后将新节点插入到栈顶位置,更新栈顶指针。
  • 示例(顺序栈)
    以下是顺序栈进栈的操作示例:
int push(int value) {
    if (top == MAX_SIZE - 1) {
        // 栈已满
        return 0;
    }
    top++;
    stack[top] = value;
    return 1;
}
  • image.gif
  • 示例(链式栈)
    链式栈进栈操作如下:
int push(int value) {
    StackNode *newNode = (StackNode *)malloc(sizeof(StackNode));
    if (newNode == NULL) {
        // 内存分配失败
        return 0;
    }
    newNode - > data = value;
    newNode - > next = top;
    top = newNode;
    return 1;
}
  • image.gif

5. 出栈(Pop)

  • 概念:从栈顶移除元素。对于顺序栈,需要先检查栈是否为空,然后取出栈顶元素,更新栈顶指针;对于链式栈,取出栈顶节点的数据,释放栈顶节点,更新栈顶指针。
  • 示例(顺序栈)
    顺序栈出栈操作如下:
int pop() {
    if (isEmpty()) {
        // 栈为空
        return - 1;
    }
    int value = stack[top];
    top--;
    return value;
}
  • image.gif
  • 示例(链式栈)
    链式栈出栈操作如下:
int pop() {
    if (isEmpty()) {
        // 栈为空
        return - 1;
    }
    StackNode *temp = top;
    int value = top - > data;
    top = top - > next;
    free(temp);
    return value;
}
  • image.gif

6. 取栈顶元素

  • 概念:获取栈顶的元素,但不将其从栈中移除。对于顺序栈和链式栈,都需要先检查栈是否为空,然后返回栈顶元素的值。
  • 示例(顺序栈)
    顺序栈取栈顶元素操作如下:
int peek() {
    if (isEmpty()) {
        // 栈为空
        return - 1;
    }
    return stack[top];
}
  • image.gif
  • 示例(链式栈)
    链式栈取栈顶元素操作如下:
int peek() {
    if (isEmpty()) {
        // 栈为空
        return - 1;
    }
    return top - > data;
}
  • image.gif

测试说明

平台会对你编写的代码进行测试:

测试输入:

abcde
image.gif

预期输出:

(1)初始化栈s
(2)栈为空
(3)依次进栈元素:a b c d e
(4)栈为非空
(5)出栈序列:e d c b a
(6)栈为空
(7)释放栈
image.gif

测试输入:

xyz
image.gif

预期输出:

(1)初始化栈s
(2)栈为空
(3)依次进栈元素:x y z
(4)栈为非空
(5)出栈序列:z y x
(6)栈为空
(7)释放栈
image.gif

开始你的任务吧,祝你成功!


通关代码

// 请在Begin-End之间添加你的代码,
//实现顺序栈的如下基本运算,假设顺序栈的元素类型为char//
//(1)初始化栈s//
//(2)判断栈s是否非空,输出判断结果//
//(3)依次进栈元素,注:进栈元素由用户输入//
//(4)判断栈s是否非空,输出判断结果//
//(5)输出出栈序列//
//(6)判断栈s是否非空,输出判断结果//
//(7)释放栈//
/********** Begin *********/
#include <cstring>
#include<iostream>
using namespace std;
const int MAX_SIZE = 100;
class Stack{
    private:
    char arr[MAX_SIZE];
    int top;
public:
Stack(){
    top = -1;
}
bool isEmpty(){
    return top == -1;
}
void push(char value){
    if (top < MAX_SIZE - 1){
        arr[++top] = value;
    }
}
 char pop(){
     if (!isEmpty()){
         return arr[top--];
     }
     return '\0';
 }
 void printStack(){
     cout <<"(3)依次进栈元素:";
     for(int i = 0;i <=top;i++){
         cout<< arr[i] <<" ";
         }
         cout <<endl;
     }
void release(){
         top = -1;
         cout <<"(7)释放栈"<<endl;
     }
 };
 int main(){
     Stack s;
     string input;
     getline(cin,input);
     cout << "(1)初始化栈s"<<endl;
     for(char c : input){
         s.push(c);
     }
     cout << "(2)栈为空"<<endl;
     s.printStack();
     if(!s.isEmpty()){
         cout << "(4)栈为非空"<<endl;
     }
     cout <<"(5)出栈序列:";
     while (!s.isEmpty()){
         cout <<s.pop()<<" ";
     }
     cout << endl;
     cout << "(6)栈为空" <<endl;
     s.release();
     return 0;
 }
/********** End **********/

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测试结果

image.gif

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