C++ 顺序表(静态分配)

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;
}
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