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数据结构
DataStructures;;数组的处理比其它数据结构要简单?
数组中各元素具有统一的类型;
数组元素的下标一般具有固定的上界和下界,即数组一旦被定义,它的维数和维界就不再改变。
数组的基本操作比较简单,除了结构的初始化和销毁之外,只有存取元素和修改元素值的操作。
;数组的特点
;数组的特点
;数组的特点
;数组的特点
;数组的抽象数据类型定义
;数组的抽象数据类型定义
;数组的常用操作
;思考(如何设计数组)
;按行优先顺序存放
;按列优先顺序存放
;数组寻址公式
;数组寻址公式
可用下标值随机访问该数组的任意一个元素。
计算数组元素存储地址的公式称为寻址公式。
设数组为A,每个数组元素占L个存储单元,一旦定义了它的维数和各维的上、下界,就可以得到计算数组元素地址的寻址公式。
;一维数组寻址公式
若一维数组的下标下界为LB,上界为UB,每个单元占用L个存储单元,第一元素(其下标为LB)的地址为Loc(LB),下标为i的数组元素A[i]的地址为Loc(i),则计算Loc(i)的寻址公式为:
Loc(i)=Loc(LB)+(i-LB)×LLB≤i≤UB
在C语言中,数组下标的下界为0,则数组中任意一元素A[i]的寻址公式为:
Loc(i)=Loc(0)+i×L0≤i≤UB-1;二维数组寻址公式
若设二维数组A[m][n],m、n分别表示数组的行和列,用Loc(i,j)表示数组元素A[i][j]的地址,
按行优先顺序存放则寻址公式为:
Loc(i,j)=Loc(0,0)+(n×i+j)×L
按列优先存储时的寻址方式为:
Loc(i,j)=Loc(0,0)+(m×j+i)×L;例:行序为主序的存储映象
;三维数组寻址公式
;n维数组的寻址计算公式
;n维数组的寻址计算公式
;n维数组的寻址计算公式
;例2:已知二维数组Am,m按行存储的元素地址公式是:
Loc(aij)=Loc(a11)+[(i-1)*m+(j-1)]*K,按列存储的公式是?;数组基本操作的实现(顺序存储表示)
;构造数组;构造数组;销毁数组;计算元素在数组中相对地址;A的元素值赋给变量e;变量e的值赋给所指定的A的元素;变参函数(实现多维数组的重要技术);矩阵压缩;特殊矩阵
对称矩阵
三角矩阵
对角矩阵
;对称矩阵
;对称矩阵
;对称矩阵
;对称矩阵(取值操作算??的实现)
;下三角矩阵
;下三角矩阵
;下三角矩阵
;下三角矩阵(取值操作算法的实现)
;三对角矩阵
;三对角矩阵
;稀疏矩阵
;稀疏矩阵
;稀疏矩阵的表示方法
线性表表示
顺序存储结构——三元组表示法
行逻辑链接的顺序表
数组的链接存储结构——十字链表表示法
;线性表表示
;线性表表示
;三元组矩阵表示
;三元组顺序表存储表示
;稀疏矩阵的操作(以转置运算为例)
;稀疏矩阵的操作(以转置运算为例)
;;稀疏矩阵的转置
;稀疏矩阵的转置
;稀疏矩阵的转置(压缩转置)
;压缩转置算法描述
;压缩转置算法的效率分析
;思考
;思考
;思考
;快速压缩转置算法
;col;快速压缩转置算法
;快速转置算法的效率分析
;快速转置算法的效率分析
;行逻辑链接的顺序表
;行逻辑链接的顺序表的类型描述
;行逻辑链接的顺序表的类型描述
;行逻辑链接的顺序表的类型描述
;行逻辑链接的顺序表的类型描述
;行逻辑链接的顺序表的类型描述
;行逻辑链接的顺序表的类型描述
;如何从M和N求得Q
;如何从M和N求得Q
;如何从M和N求得Q
;如何从M和N求得Q
;如何从M和N求得Q
;如何从M和N求得Q
;行逻辑链接的顺序表的实现
;行逻辑链接的顺序表的实现
;行逻辑链接的顺序表的实现
;行逻辑链接的顺序表算法分析;十字链表结构(数组的链接存储结构);十字链表结构;十字链表结构;7000150;ThankYou!
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