news 2026/8/19 11:50:34

c语言——栈和队列

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
c语言——栈和队列

1.栈


1.1栈的概念及结构

1.1.1概念


:一种特殊的线性表,其只允许在固定的一端进行插入和删除元素操作。进行数据插和删除操作的一端称为栈顶,另一端称为栈底。栈中的数据元素遵守后进先出LIFO(LastInFirstOut)的则。
压栈:栈的插入操作叫做进栈/压栈/入栈,入数据在栈顶。
出栈:栈的删除操作叫做出栈。出数据也在栈顶。

1.1.2结构

数组栈


链式栈
如果用尾做栈顶,尾插尾删,要设计成双向链表,否则删除数据效率低
如果用头做栈顶,头插头删,就可以设计成单链表

两种都可以,非要选一种,数组栈结构稍微好一点。

1.2接口函数

//要改变结构体的内容 //传结构体的指针 void StackInit(ST* ps); void StackDestory(ST* ps); void StackPush(ST* ps,STDataType x); void StackPop(ST* ps); STDataType StackTop(ST* ps); //取栈顶的数据 int StackSize(ST* ps); //栈中元素个数 bool StackEmpty(ST* ps); //判断栈是否为空

1.3详细代码

#pragma once #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<assert.h> #include<stdbool.h> typedef int STDataType; typedef struct Stack { STDataType* a; int top;//栈顶 int capacity; }ST; void StackInit(ST* ps) { assert(ps); ps->a = NULL; ps->top = 0; //初始化时,top给的是0, // 意味着top指向栈顶数据的下一个 // ps->top=-1; //初始化时,top给的是 - 1, // 意味着top指向栈顶数据 ps->capacity = 0; } void StackDestory(ST* ps) { assert(ps); free(ps->a); ps->a = NULL; ps->top = 0; ps->capacity = 0; } void StackPush(ST* ps, STDataType x) { assert(ps); if (ps->top == ps->capacity) { int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : ps->capacity * 2; STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(ps->a, sizeof(STDataType) * newCapacity); if (tmp == NULL) { printf("realloc fail\n"); exit(-1); } ps->a = tmp; ps->capacity = newCapacity; } ps->a[ps->top] = x; ps->top++; } void StackPop(ST* ps) { assert(ps); assert(ps->top > 0); //栈不为空才能删 ps->top--; } STDataType StackTop(ST* ps) { assert(ps); assert(ps->top > 0); //栈不为空才能取栈顶元素 return ps->a[ps->top - 1]; } int StackSize(ST* ps) { assert(ps); return ps->top; } bool StackEmpty(ST* ps) { assert(ps); /* if (ps->top == 0) return true; else return false; */ return ps->top == 0; } void TestStack() { ST st; StackInit(&st); StackPush(&st, 1); StackPush(&st, 2); StackPush(&st, 3); StackPush(&st, 4); //遍历栈中的数据 while (!StackEmpty(&st)) { printf("%d ", StackTop(&st)); StackPop(&st); } StackDestory(&st); } int main() { TestStack(); return 0; }
版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/8/17 19:49:51

UVa 12676 Inverting Huffman

题目描述 静态霍夫曼编码是一种主要用于文本压缩的编码算法。给定一个由 NNN 种不同字符组成的文本&#xff0c;该算法会构建一棵二叉哈夫曼树&#xff0c;为每个字符分配一个二进制编码。编码长度等于从根节点到对应叶节点的路径长度&#xff08;边数&#xff09;。 现在的问题…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/17 15:05:14

Doorbell 和 BlueFlame的区别

好的&#xff0c;我们来清晰地区分 门铃&#xff08;Doorbell&#xff09; 和 BlueFlame 这两个在 RDMA&#xff08;特别是 Mellanox InfiniBand 技术栈中&#xff09;中至关重要的概念&#xff1a; 核心区别&#xff1a; 门铃&#xff08;Doorbell&#xff09;&#xff1a; …

作者头像 李华
网站建设 2026/8/16 4:06:41

10大关键指标评估YashanDB数据库性能表现

在现代企业信息系统中&#xff0c;数据库性能对业务响应速度和系统可用性具有决定性影响。YashanDB作为一款面向高性能和高可用的关系型数据库系统&#xff0c;其性能表现直接关系到实时数据处理和分析能力的有效实现。如何科学、全面地评估YashanDB的性能&#xff0c;确保系统…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/18 7:09:59

一文搞懂 LLM 的 Transformer!看完能和别人吹一年

如果你想对当下 AI LLM(大语言模型) 的工作原理有所了解&#xff0c;揭开 ChatGPT、DeepSeek 背后的秘密&#xff0c;那一定要认识一下本文的主角 Transformer。当提起 Transformer 这个话题时&#xff0c;仿佛人人都可以讲些相关名词出来&#xff0c;什么自注意力机制啊、enco…

作者头像 李华