链栈图解
链栈的常规操作
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/********************* 链栈的常规操作 ****************************/ LinkStack InitLinkStack(); // 初始化链栈 int StackEmpty(); // 判断链栈空 int StackLength(); // 求链栈长(链栈元素个数) int Push(); // 入栈 压栈 ElemType Pop(); // 出栈 弹栈 void DestroyStack(); // 销毁链栈 /***************************************************************/ |
定义链栈结构体
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#include "stdio.h" #include "malloc.h" #define TRUE 1 #define FALSE 0 typedef int ElemType; // 链栈存储元素的数据类型 /* * 定义链栈结构体 */ typedef struct Node{ ElemType data; // 栈结点数据域 struct Node *next; // 栈结点指针域 }*LinkStack, Node; |
初始化链栈
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// 初始化链栈(带头结点的链栈) LinkStack InitLinkStack(){ LinkStack s = (LinkStack) malloc ( sizeof ( struct Node)); s -> next = NULL; return s; } |
链栈判空
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/* * 判断链栈是否空 * s 链栈 */ int StackEmpty(LinkStack s){ if (s == NULL){ return FALSE; } return s -> next == NULL; } |
因为是链式存储结构,无需链栈判满。
计算链栈的长度
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/* * 求链栈长度(栈中元素个数) * s 链栈 */ int StackLength(LinkStack s){ LinkStack p; int len = 0; if (StackEmpty(s)){ return FALSE; } p = s -> next; // 带头结点的链栈要先移动一下 while (p != NULL){ len ++; p = p -> next; } return len; } |
链栈入栈(Push)
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/* * 入栈 压栈 * s 链栈 * data 入栈数据 */ int Push(LinkStack s, ElemType data){ // 分配入栈结点 Node *new_node = (Node *) malloc ( sizeof ( struct Node)); if (new_node == NULL) return FALSE; // 结点分配失败 // 跟单链表一样使用头插法 new_node -> data = data; new_node -> next = s -> next; s -> next = new_node; return TRUE; } |
链栈出栈(Pop)
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/* * 出栈 弹栈 * s 链栈 */ ElemType Pop(LinkStack s){ LinkStack top; ElemType data; // 判栈空 if (StackEmpty(s)){ return FALSE; } top = s -> next; // 访问栈顶结点 data = top -> data; // 取出栈顶元素 s -> next = top -> next; free (top); // 释放栈顶空间 return data; } |
链栈各操作测试
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// 程序主入口 int main( int argc, char const *argv[]) { LinkStack s = InitLinkStack(); printf ( "StackEmpty():%d\n" , StackEmpty(s)); printf ( "StackLength():%d\n\n" , StackLength(s)); // 入栈元素 ElemType datas[] = {1, 3, 5, 7, 9}; // 动态计算入栈元素个数 int len = sizeof (datas) / sizeof (datas[0]); // for循环依次入栈 printf ( "Push():" ); for ( int i = 0; i < len; i++){ printf ( "%d\t" , datas[i]); Push(s, datas[i]); } printf ( "\nStackEmpty():%d\n" , StackEmpty(s)); printf ( "StackLength():%d\n\n" , StackLength(s)); // 出栈 弹栈 printf ( "Pop(): " ); while (!StackEmpty(s)){ printf ( "%d\t" , Pop(s)); } printf ( "\nStackEmpty():%d\n" , StackEmpty(s)); printf ( "StackLength():%d\n\n" , StackLength(s)); return 0; } |
结果如下:
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StackEmpty():1 StackLength():0 Push():1 3 5 7 9 StackEmpty():0 StackLength():5 Pop(): 9 7 5 3 1 StackEmpty():1 StackLength():0 |
源代码
源代码已上传到 GitHub Data-Structure-of-C,欢迎大家来访。
以上就是C语言实现链栈的步骤的详细内容,更多关于C语言实现链栈的资料请关注服务器之家其它相关文章!
原文链接:https://juejin.cn/post/6963884540276260877