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【项目5 线性表-- 顺序表存储应用】分离元素<之二>

2015-09-17 23:56 465 查看
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  *线性表【项目5 线性表-- 顺序表存储应用】分离元素<之二>

  *Copyright (c) 2015 烟台大学计算机与控制工程学院

  *All right reserved.

  *文件名称:fenli.cpp

  *标题:数据结构实践——顺序表存储应用

  *分类:数据结构  顺序表应用

  *writer:罗海员

  *date:2015年9月17日

  *版本:V1.0.1

  *操作系统:XP

  *运行环境:VC6.0

  *问题描述:设顺序表有10个元素,其元素类型为整型。

            设计一个算法,以第一个元素为分界线,将所有小于它的元素移到该元素的前面,

            将所有大于它的元素移到该元素的后面

  *提示:

        1.充分利用前面建立的算法库解决建立顺序表、输出线性表的问题;

        2.复杂度的要求,设计算法并用专门的函数实现算法;

        3.理论与实践相结合

  *输入描述:(如下图)

  *算法库包括两个文件:

    头文件:list.h,包含定义顺序表数据结构的代码、宏定义、要实现算法的函数的声明;

    源文件:list.cpp,包含实现各种算法的函数的定义和测试代码main函数

  *程序输出:(如下图)

*/

//fenli.cpp
#include "list.h"
#include <stdio.h>

void move2(SqList *&L)
{
int i=0,j=L->length-1;
ElemType pivot=L->data[0]; //以data[0]为基准
while (i<j) //从顺序表两端交替向中间扫描,直至i=j为止
{
while (j>i && L->data[j]>pivot)
j--; //从右向左扫描,找一个小于等于pivot的data[j]
L->data[i]=L->data[j]; //找到这样的data[j],放入data[i]处
i++;
while (i<j && L->data[i]<=pivot)
i++; //从左向右扫描,找一个大于pivot的记录data[i]
L->data[j]=L->data[i]; //找到这样的data[i],放入data[j]处
j--;
}
L->data[i]=pivot;
}

//用main写测试代码
int main()
{
SqList *sq;
ElemType a[10]= {5,8,7,0,2,4,9,6,7,3};
CreateList(sq, a, 10);
printf("移动前 ");
DispList(sq);

move2(sq);

printf("移动后 ");
DispList(sq);
return 0;
}


//函数库,各种线性表的实现
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include "list.h"

//用数组创建线性表
void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n)
{
int i;
L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));
for (i=0; i<n; i++)
L->data[i]=a[i];
L->length=n;
}

//初始化线性表InitList(L)
void InitList(SqList *&L) //引用型指针
{
L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));
//分配存放线性表的空间
L->length=0;
}

//销毁线性表DestroyList(L)
void DestroyList(SqList *&L)
{
free(L);
}

//判定是否为空表ListEmpty(L)
bool ListEmpty(SqList *L)
{
return(L->length==0);
}

//求线性表的长度ListLength(L)
int ListLength(SqList *L)
{
return(L->length);
}

//输出线性表DispList(L)
void DispList(SqList *L)
{
int i;
if (ListEmpty(L)) return;
for (i=0; i<L->length; i++)
printf("%d ",L->data[i]);
printf("\n");
}

//求某个数据元素值GetElem(L,i,e)
bool GetElem(SqList *L,int i,ElemType &e)
{
if (i<1 || i>L->length) return false;
e=L->data[i-1];
return true;
}

//按元素值查找LocateElem(L,e)
int LocateElem(SqList *L, ElemType e)
{
int i=0;
while (i<L->length && L->data[i]!=e) i++;
if (i>=L->length) return 0;
else return i+1;
}

//插入数据元素ListInsert(L,i,e)
bool ListInsert(SqList *&L,int i,ElemType e)
{
int j;
if (i<1 || i>L->length+1)
return false; //参数错误时返回false
i--; //将顺序表逻辑序号转化为物理序号
for (j=L->length; j>i; j--) //将data[i..n]元素后移一个位置
L->data[j]=L->data[j-1];
L->data[i]=e; //插入元素e
L->length++; //顺序表长度增1
return true; //成功插入返回true
}

//删除数据元素ListDelete(L,i,e)
bool ListDelete(SqList *&L,int i,ElemType &e)
{
int j;
if (i<1 || i>L->length) //参数错误时返回false
return false;
i--; //将顺序表逻辑序号转化为物理序号
e=L->data[i];
for (j=i; j<L->length-1; j++) //将data[i..n-1]元素前移
L->data[j]=L->data[j+1];
L->length--; //顺序表长度减1
return true; //成功删除返回true
}

//头文件

#ifndef LIST_H_INCLUDED

#define LIST_H_INCLUDED

#include <stdio.h>

#include <malloc.h>

#define MaxSize 50

typedef int ElemType;

typedef struct

{

    ElemType data[MaxSize];

    int length;

} SqList;

void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n);//用数组创建线性表

void InitList(SqList *&L);//初始化线性表InitList(L)

void DestroyList(SqList *&L);//销毁线性表DestroyList(L)

bool ListEmpty(SqList *L);//判定是否为空表ListEmpty(L)

int ListLength(SqList *L);//求线性表的长度ListLength(L)

void DispList(SqList *L);//输出线性表DispList(L)

bool GetElem(SqList *L,int i,ElemType &e);//求某个数据元素值GetElem(L,i,e)

int LocateElem(SqList *L, ElemType e);//按元素值查找LocateElem(L,e)

bool ListInsert(SqList *&L,int i,ElemType e);//插入数据元素ListInsert(L,i,e)

bool ListDelete(SqList *&L,int i,ElemType &e);//删除数据元素ListDelete(L,i,e)#endif // LIST_H_INCLUDED

#endif
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