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第三章 数据结构 例题
一、选择题
1. C 2. C 3.B 4.B 5.A 6.B 7. ①D②C 8.B 9.D 10.B 11.B 12.D 13.B
14.D 15. D 16.A 17.B 18.B 19.C 20.B
二 填空题
1.操作受限(或限定仅在表尾进行插入和删除操作) 后进先出
2. 3 1 2 3. 23 100CH
4. 0 n+1 top[1]+1=top[2]即两栈顶指针相邻(两栈顶指针值之差的绝对值等于1)
5. SXSSXSXX 6. 假溢出时大量移动数据元素。
7. 牺牲一个存储单元 设标记
三、应用题
1、画出对算术表达式A-B*C/D-E↑F求值时操作数栈和运算符栈的变化过程。
步骤 OPND栈 OPTR栈 输入字符 主要操作 初始 # A-B*C/D-E↑F# PUSH(OPTR,’#’) 1 A # A-B*C/D-E↑F# PUSH(OPND,A) 2 A # - -B*C/D-E↑F# PUSH(OPTR,’-’) 3 AB # - B*C/D-E↑F# PUSH(OPND,B) 4 AB # - * *C/D-E↑F# PUSH(OPTR,’*’) 5 ABC # - * C/D-E↑F# PUSH(OPND,C) 6 AT(T=B*C) # - / /D-E↑F# PUSH(OPND,POP(OPND)*POP(OPND))
PUSH(OPTR,’/’) 7 ATD # - / D-E↑F# PUSH(OPND,D) 8 AT(T=T/D)
T(T=A-T) # -
# - -E↑F# x=POP(OPND);y=POP(OPND)
PUSH(OPND,y/x);
x=POP(OPND);y=POP(OPND);
PUSH(OPND,y-x)
PUSH(OPTR,’-’) 9 TE # - E↑F# PUSH(OPND,E) 10 TE # -↑ ↑F# PUSH(OPTR, ‘↑’) 11 TEF # -↑ F# PUSH(OPND,F) 12
TE
TS(S=E↑F)
R(R=T-S)
#-
# #
X=POP(OPND) Y=POP(OPND)
POP(OPTR) PUSH(OPND,y↑x)
x=POP(OPND) y=POP(OPND)
POP(OPTR) PUSH(OPND,y-x) 2、有字符串次序为3*-y-a/y^2,利用栈,给出将次序改为3y-*ay2^/-的操作步骤为:
XSXXXSSSXXSXXSXXSSSS
3、S1和S2共享内存中一片连续空间(地址1到m),可以将S1和S2的栈底设在两端,两栈顶向共享空间的中心延伸,仅当两栈顶指针相邻(两栈顶指针值之差的绝对值等于1)时,判断为栈满,当一个栈顶指针为0,另一个栈顶指针m+1时为两栈均空。
4、(1)每个栈仅用一个顺序存储空间时,操作简便,但分配存储空间小了,容易产生溢出,分配空间大了,容易造成浪费,各栈不能共享空间。
(2)多个栈共享一个顺序存储空间,充分利用了存储空间,只有在整个存储空间都用完时才能产生溢出,其缺点是当一个栈满时要向左、右栈查询有无空闲单元。如果有,则要移动元素和修改相关的栈底和栈顶指针。当接近栈满时,查询空闲单元、移动元素和修改栈底栈顶指针的操作频繁,计算复杂并且耗费时间。
(3)多个链栈一般不考虑栈的溢出(仅受用户内存空间限制),缺点是栈中元素要以指针相链接,比顺序存储多占用了存储空间。
5、设top1和top2分别为栈1和2的栈顶指针
(1)入栈主要语句
if(top2-top1==1) {printf(“栈满\n”); exit(0);}
switch(flag) //flag是栈号,flag是1表示栈1,flag是2表示栈2
{
case 1:top1++;SPACE[top1]=x; //设x为入栈元素。
case 2:top2--;SPACE[top2]=x;
}
出栈主要语句
switch(num)
{
case 1:if(top1==-1) {printf(“栈空\n”);exit(0);}
top1--;return(SPACE[top1+1]); //返回出栈元素。
case 2:if(top2==N){printf(“栈空\n”);exit(0);}
top2++;return(SPACE[to
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