顺序栈和链栈结构及实现

一、目的

  1. 领会顺序栈存储结构和掌握顺序栈中各种基本运算算法设计;
  2. 领会链栈存储结构和掌握链栈中各种基本运算算法设计。

二、内容

  1. 编写一个程序sqstack.cpp,实现顺序栈(假设栈中元素类型ElemType为char)的各种基本运算,并在此基础上设计一个程序exp3-1.cpp,完成如下功能:
    (1) 初始化栈s
    (2) 判断栈s是否非空
    (3) 依次进栈元素a、b、c、d、e
    (4) 判断栈s是否非空
    (5) 输出出栈序列
    (6) 判断栈s是否非空
    (7) 释放栈
  2. 编写一个程序listack.cpp,实现链栈(假设栈中元素类型ElemType为char)的各种基本运算,并在此基础上设计一个程序exp3-2.cpp,完成如下功能:
    (1)初始化栈s
    (2)判断栈s是否非空
    (3)依次进栈元素a、b、c、d、e
    (4)判断栈s是否非空
    (5)输出出栈序列
    (6)判断栈s是否非空
    (7)释放栈

三、源代码

  1. 顺序栈基本运算
#include
#include
#define MaxSize 100
typedef char ElemType;
typedef struct
{
    ElemType data[MaxSize];
    int top;
}SqStack;
void InintStack(SqStack *&s)
{
    s=(SqStack *)malloc(sizeof(SqStack));
    s->top=-1;
}
void DestroyStack(SqStack *&s)
{
    free(s);
}
bool stackEmpty(SqStack *s)
{
    return(s->top==-1);
}
bool Push(SqStack *&s,ElemType e)
{
    if(s->top==MaxSize-1)
        return false;
    s->top++;
    s->data[s->top]=e;
    return true;
}
bool Pop(SqStack *&s,ElemType &e)
{
    if(s->top==-1)
        return false;
    e=s->data[s->top];
    s->top--;
    return true;
}
bool GetTop(SqStack *s,ElemType &e)
{
    if(s->top==-1)
        return false;
    e=s->data[s->top];
    return true;
}
int main()
{
    ElemType e;
    SqStack *s;
    printf("顺序栈s的基本运算如下:\n");
    printf("(1)初始化栈s\n");
    InintStack(s);
    printf("(2)栈为%s\n",(stackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(3)依次进栈元素a,b,c,d,e\n");
    Push(s,'a');
    Push(s,'b');
    Push(s,'c');
    Push(s,'d');
    Push(s,'e');
    printf("(4)栈为%s\n",(stackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(5)出栈序列:");
    while(!stackEmpty(s))
    {
        Pop(s,e);
        printf("%c",e);
    }
    printf("\n");
    printf("(6)栈为%s\n",(stackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(7)释放栈\n");
    DestroyStack(s);
    return 0;
}

  1. 链栈基本运算
#include
#include
typedef char ElemType;
typedef struct linknode
{
    ElemType data;
    struct linknode *next;
}LinkStNode;
void InitStack(LinkStNode *&s)
{
    s=(LinkStNode *)malloc(sizeof(LinkStNode));
    s->next=NULL;
}
void DestroyStack(LinkStNode *&s)
{
    LinkStNode *p=s->next;
    while(p!=NULL)
    {
        free(s);
        s=p;
        p=p->next;
    }
    free(s);
}
bool StackEmpty(LinkStNode *s)
{
    return(s->next==NULL);
}
void Push(LinkStNode *&s,ElemType e)
{
    LinkStNode *p;
    p=(LinkStNode *)malloc(sizeof(LinkStNode));
    p->data=e;
    p->next=s->next;
    s->next=p;
}
bool Pop(LinkStNode *&s,ElemType &e)
{
    LinkStNode *p;
    if(s->next==NULL)
        return false;
    p=s->next;
    e=p->data;
    s->next=p->next;
    free(p);
    return true;
}
bool GetTop(LinkStNode *s,ElemType &e)
{
    if(s->next==NULL)
        return false;
    e=s->next->data;
    return true;
}
int main()
{
    ElemType e;
    LinkStNode *s;
    printf("链栈s的基本运算如下:\n");
    printf("(1)初始化栈s\n");
    InitStack(s);
    printf("(2)栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(3)依次进栈元素a,b,c,d,e\n");
    Push(s,'a');
    Push(s,'b');
    Push(s,'c');
    Push(s,'d');
    Push(s,'e');
    printf("(4)栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(5)出栈序列:");
    while(!StackEmpty(s))
    {
        Pop(s,e);
        printf("%c",e);
    }
    printf("\n");
    printf("(6)栈为%s\n",(StackEmpty(s)?"空":"非空"));
    printf("(7)释放栈\n");
    DestroyStack(s);
    return 0;
}

备注:
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