总结归纳
- 动态分配对内存有着更大的控制权,但也会花费相应的时间。
- 顺序表的查找时间复杂度为O(1),这是单链表所不具备的。
- 顺序表的插入,要从后往前遍历,因为数据要后移;顺序表的删除,要从前往后遍历,因为数据要前移。
代码实现
/*
顺序表————静态分配
*/
#define MaxSize 15 // 顺序表的最大长度
#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
struct SqList {
int data[MaxSize]; // 数组
int length; // 顺序表的最大长度
};
// 初始化顺序表
void InitList(SqList &L) {
for (int i = 0; i < MaxSize - 5; i++) {
L.data[i] = 0;
}
L.length = 0;
}
// 为顺序表中的数据赋值
void AssginList(SqList &L) {
for (int i = 0; i < MaxSize - 5; i++) {
L.data[i] = i;
L.length++;
}
}
// 求表长
int Length(SqList &L) { return L.length; }
// 按位查找:获取表中第i个元素
bool GetElem(SqList &L, int i) {
if (i <= 0 || i > L.length) { // 查找超出范围
return false;
}
cout << "查找数据:" << L.data[i - 1] << endl;
return true;
}
//按值查找:查找值为i的数据位置
int LocateElem(SqList &L, int i) {
for (int j = 0; j < L.length; j++) {
if (L.data[j] == i) {
return j + 1;
}
}
return 0;
}
// 插入:在第i个位置插入e
bool ListInserst(SqList &L, int i, int e) {
if (i > L.length + 1 || i < 0 ||
L.length >= MaxSize) { // 插入超出范围或顺序表已满
return false;
}
for (int j = L.length; j >= i; j--) {
L.data[j] = L.data[j - 1]; // 数据后移
}
L.data[i - 1] = e;
L.length++;
return true;
}
// 删除:删除第i个位置的元素
bool ListDelete(SqList &L, int i, int &e) {
if (i < 0 || i > L.length) { // 删除超出范围
return false;
}
e = L.data[i - 1];
for (int j = i; j < L.length; j++) {
L.data[j - 1] = L.data[j]; // 数据前移
}
L.data[L.length] = 0; //最后一个元素初始化
L.length--;
return true;
}
// 按顺序输出
void PrintList(SqList &L) {
for (int i = 0; i < L.length; i++) {
cout << L.data[i] << " ";
}
cout << endl;
}
// 判断是否为空
bool Empty(SqList &L) {
if (L.length == 0) {
return true;
} else {
return false;
}
}
int main() {
struct SqList L;
InitList(L);
AssginList(L);
cout << "是否为空:" << Empty(L) << endl;
PrintList(L);
int len = Length(L);
cout << "表长:" << len << endl;
if (ListInserst(L, 5, 44)) {
PrintList(L);
} else {
cout << "插入超出范围或顺序表已满" << endl;
}
int e = -1;
if (ListDelete(L, 5, e)) {
cout << "被删除的值:" << e << endl;
PrintList(L);
} else {
cout << "删除数据超出范围或空间已满" << endl;
}
cout << LocateElem(L, 3) << endl;
return 0;
}