顺序表完全指南:从原理到实现

news2026/5/6 1:18:45
引言在数据结构的学习中线性表是最基础也是最重要的数据结构之一。线性表是n个数据元素的有限序列这些元素具有相同的特性。线性表从存储结构上分为两种顺序表物理地址连续数组链表物理地址不连续逻辑上连续通过指针连接顺序表采用数组存储数据元素在内存中物理地址连续可以通过下标直接访问任意元素时间复杂度为O(1)。今天我们将从零开始实现一个完整的顺序表涵盖初始化、增删改查、反转、合并等核心操作。第一部分顺序表的基本概念一、什么是顺序表顺序表是用一段连续的物理内存来存储数据元素的线性结构。在C语言中通常使用数组来实现。二、顺序表结构体设计#include stdio.h #include assert.h #include stdlib.h #include string.h #include stdbool.h #define MAX_SIZE 100 // 顺序表结构体 struct SeqList { int arr[MAX_SIZE]; // 存储数据的数组固定大小 int seqsize; // 当前元素个数 int capacity; // 最大容量 };结构体成员说明成员类型作用arrint数组存储实际数据seqsizeint记录当前有多少个有效元素capacityint记录数组的最大容量第二部分顺序表的基础操作一、初始化原理将顺序表的元素个数设为0容量设为最大值。void InitSeqList(struct SeqList* ps) { assert(ps ! NULL); // 断言确保指针不为空 ps-capacity MAX_SIZE; // 设置容量 ps-seqsize 0; // 初始没有元素 }二、判空与判满判空用于判断顺序表是否为空在删除操作前需要检查。bool IsEmpty(struct SeqList* ps) { assert(ps ! NULL); return ps-seqsize 0; }判满用于判断顺序表是否已满在插入操作前需要检查。bool IsFull(struct SeqList* ps) { assert(ps ! NULL); return ps-seqsize ps-capacity; }三、打印顺序表void Print(struct SeqList* ps) { assert(ps ! NULL); for (int i 0; i ps-seqsize; i) { printf(%d , ps-arr[i]); } printf(\n); }第三部分插入操作一、尾插在末尾插入原理直接在seqsize位置放入新元素因为数组下标从0开始seqsize正好是下一个空闲位置。// 时间复杂度O(1) bool Insert_Back(struct SeqList* ps, int val) { assert(ps ! NULL); if (IsFull(ps)) return false; ps-arr[ps-seqsize] val; ps-seqsize; return true; }示意图二、头插在头部插入原理将所有元素向后移动一位然后将新元素放在第一个位置。// 时间复杂度O(n) bool Insert_Front(struct SeqList* ps, int val) { assert(ps ! NULL); if (IsFull(ps)) return false; // 将arr[0]到arr[seqsize-1]整体向后移动1位 memmove(ps-arr 1, ps-arr, sizeof(ps-arr[0]) * ps-seqsize); ps-arr[0] val; ps-seqsize; return true; }示意图三、按下标插入原理将index位置含之后的元素向后移动一位然后在index位置放入新元素。// 时间复杂度O(n) bool Insert_Index(struct SeqList* ps, int val, int index) { assert(ps ! NULL); if (IsFull(ps)) return false; if (index ps-seqsize || index 0) return false; // 将index及之后的元素向后移动 memmove(ps-arr index 1, ps-arr index, sizeof(ps-arr[0]) * (ps-seqsize - index)); ps-arr[index] val; ps-seqsize; return true; }四、按位置插入位置从1开始原理与按下标插入类似但位置从1开始计数更符合人的习惯。位置pos对应的下标是pos-1。// 时间复杂度O(n) bool Insert_Pos(struct SeqList* ps, int val, int pos) { assert(ps ! NULL); if (IsFull(ps)) return false; if (pos 1 || pos ps-seqsize 1) return false; // pos-1 是实际的下标 memmove(ps-arr pos, ps-arr pos - 1, sizeof(ps-arr[0]) * (ps-seqsize - pos 1)); ps-arr[pos - 1] val; ps-seqsize; return true; }第四部分删除操作一、尾删在末尾删除原理只需将seqsize减1即可原来最后一个元素变为“无效”下次插入会覆盖。// 时间复杂度O(1) bool Pop_Back(struct SeqList* ps) { assert(ps ! NULL); if (IsEmpty(ps)) return false; ps-seqsize--; return true; }二、头删删除头部原理将第二个元素开始的所有元素向前移动一位覆盖第一个元素。// 时间复杂度O(n) bool Pop_Front(struct SeqList* ps) { assert(ps ! NULL); if (IsEmpty(ps)) return false; memmove(ps-arr, ps-arr 1, (--ps-seqsize) * sizeof(int)); return true; }示意图三、按下标删除// 时间复杂度O(n) bool Pop_Index(struct SeqList* ps, int index) { assert(ps ! NULL); if (IsEmpty(ps)) return false; if (index 0 || index ps-seqsize) return false; memmove(ps-arr index, ps-arr index 1, sizeof(int) * (ps-seqsize - index - 1)); ps-seqsize--; return true; }四、按位置删除// 时间复杂度O(n) bool Pop_Pos(struct SeqList* ps, int pos) { assert(ps ! NULL); if (IsEmpty(ps)) return false; if (pos 1 || pos ps-seqsize) return false; memmove(ps-arr pos - 1, ps-arr pos, sizeof(int) * (ps-seqsize - pos)); ps-seqsize--; return true; }五、按值删除删除所有匹配的元素原理使用双指针法将所有不等于val的元素保留下来覆盖到数组前面。// 方法1遍历删除边删边移动 bool Pop_Val1(struct SeqList* ps, int val) { assert(ps ! NULL); if (IsEmpty(ps)) return false; bool found false; for (int i 0; i ps-seqsize; i) { if (val ps-arr[i]) { // 删除找到的元素后面的元素前移 memmove(ps-arr i, ps-arr i 1, sizeof(int) * (--ps-seqsize - i)); i--; // 继续检查当前位置原i1已移到i found true; } } return found; } // 方法2双指针法更高效一次遍历完成 bool Pop_Val2(struct SeqList* ps, int val) { assert(ps ! NULL); if (IsEmpty(ps)) return false; int j 0; // 新数组的写入位置 for (int i 0; i ps-seqsize; i) { if (ps-arr[i] ! val) { ps-arr[j] ps-arr[i]; } } // 如果所有元素都被保留说明没有找到val if (j ps-seqsize) return false; ps-seqsize j; return true; }双指针法示意图第五部分顺序表的高级操作一、交换函数辅助函数void swap(int* a, int* b) { // 不使用临时变量的交换加减法 *a *a *b; *b *a - *b; *a *a - *b; // 注意此方法可能导致溢出生产环境中使用临时变量更安全 } // 更安全的版本 void swap_safe(int* a, int* b) { int temp *a; *a *b; *b temp; }二、反转顺序表原理双指针法从两端向中间交换元素。// 时间复杂度O(n) void Reverse_SeqList(struct SeqList* ps) { assert(ps ! NULL); if (IsEmpty(ps)) return; int left 0; int right ps-seqsize - 1; while (left right) { swap(ps-arr[left], ps-arr[right]); left; right--; } }示意图三、顺序表相加大数加法原理将两个顺序表当作数字每个元素是一位数字相加得到新的顺序表。// 类似大数加法的思路 void Add_SeqList1_SeqList2(struct SeqList* ps1, struct SeqList* ps2, struct SeqList* result) { assert(ps1 ! NULL ps2 ! NULL result ! NULL); // 如果两个都为空直接返回 if (IsEmpty(ps1) IsEmpty(ps2)) return; // 如果其中一个为空直接复制另一个 if (IsEmpty(ps1)) { memmove(result-arr, ps2-arr, ps2-seqsize * sizeof(ps2-arr[0])); result-seqsize ps2-seqsize; return; } if (IsEmpty(ps2)) { memmove(result-arr, ps1-arr, ps1-seqsize * sizeof(ps1-arr[0])); result-seqsize ps1-seqsize; return; } int carry 0; // 进位 int i ps1-seqsize - 1; int j ps2-seqsize - 1; // 从最低位数组末尾开始相加 while (i 0 || j 0 || carry) { if (i 0) carry ps1-arr[i--]; if (j 0) carry ps2-arr[j--]; // 头插结果保证顺序正确 Insert_Front(result, carry % 10); carry / 10; } }示例ps1: [1, 2, 3] → 数字 123 ps2: [9, 8, 7] → 数字 987 相加123 987 1110 结果[1, 1, 1, 0]第六部分综合测试int main() { struct SeqList s1, s2, result; // 初始化顺序表1 InitSeqList(s1); Insert_Front(s1, 1); Insert_Front(s1, 2); Insert_Front(s1, 3); printf(顺序表1: ); Print(s1); // 3 2 1 // 初始化顺序表2 InitSeqList(s2); Insert_Front(s2, 9); Insert_Front(s2, 8); Insert_Front(s2, 7); printf(顺序表2: ); Print(s2); // 7 8 9 // 顺序表相加 InitSeqList(result); Add_SeqList1_SeqList2(s1, s2, result); printf(相加结果: ); Print(result); // 1 1 1 0 // 反转测试 Reverse_SeqList(result); printf(反转后: ); Print(result); return 0; }第七部分顺序表操作复杂度总结操作时间复杂度说明尾插O(1)直接写入头插O(n)需要移动所有元素按位置插入O(n)需要移动插入位置后的元素尾删O(1)直接减小size头删O(n)需要移动所有元素按位置删除O(n)需要移动删除位置后的元素按值删除O(n)需要遍历查找反转O(n)双指针交换按值查找O(n)遍历查找按下标访问O(1)数组直接索引总结一、顺序表核心要点概念说明物理存储连续内存数组逻辑结构线性结构访问方式下标访问 O(1)插入/删除尾部O(1)中间/头部O(n)容量限制固定大小静态或可扩容动态二、常用操作速查表操作函数名关键点初始化InitSeqList设置seqsize0判空IsEmptyseqsize 0判满IsFullseqsize capacity尾插Insert_Back直接放入seqsize位置头插Insert_Front整体后移再放头部尾删Pop_Back直接seqsize--头删Pop_Front整体前移按值删除Pop_Val双指针法高效反转Reverse_SeqList双指针交换三、memmove vs memcpy函数特点适用场景memmove支持内存重叠元素移动源和目标重叠memcpy不支持内存重叠不重叠的拷贝本文详细介绍了顺序表的实现涵盖了初始化、判空、判满各种插入和删除操作头、尾、按位置、按值反转和加法等高级操作每个操作的时间复杂度分析顺序表是数据结构学习的起点理解其原理对于后续学习链表、栈、队列等数据结构至关重要。学习建议自己动手实现一遍所有函数理解每个操作的时间复杂度注意边界条件的处理学会使用断言assert进行参数检查

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2583225.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…