C语言数据结构 3:栈和括号匹配

C语言数据结构 3:栈和括号匹配,第1张

栈:

栈是一种 *** 作受限的线性表只允许从一端插入和删除数据。栈有两种存储方式,即线性存储和链接存储(链表)。栈的一个最重要的特征就是栈的插入和删除只能在栈顶进行,所以每次删除的元素都是最后进栈的元素,故栈也被称为后进先出(LIFO)表。每个栈都有一个栈顶指针,它初始值为-1,且总是指向最后一个入栈的元素,栈有两种处理方式,即进栈(push)和出栈(pop)。

代码实现:

#include 
#include 

#define STACK_MAX_SIZE 10

/**
 * 定义了栈的结构体,top为栈顶,data为实现站的数组
 */
typedef struct CharStack{
	int top;
	int data[STACK_MAX_SIZE];
}*CharStackPtr;

/**
 * @brief 输出这个栈的所有元素
 *
 * @param paraStack 指向站的指针
 */
void outputStack(CharStackPtr paraStack) {
	for(int i=0;i<=paraStack->top;i++) {
		printf("%c ",paraStack->data[i]);
	}
	printf("\r\n");
}

/**
 * @brief 创建并初始化一个空栈
 *
 * @return 指向这个站的指针
 */
CharStackPtr charStackInit() {
	CharStackPtr resultPtr = (CharStackPtr)malloc(sizeof(CharStack));
	resultPtr->top = -1;

	return resultPtr;
}

/**
 * @brief 入栈 *** 作
 *
 * @param paraStackPtr 指向栈的指针
 * @param paraValue 放入栈的 *** 作
 */
void push(CharStackPtr paraStackPtr, int paraValue) {
	//检查是否还有剩余空间
	if (paraStackPtr->top >= STACK_MAX_SIZE - 1) {
		printf("Cannot push element: stack full.\r\n");
		return;
	}

	//更新top的值
	paraStackPtr->top++;

	//放入元素
	paraStackPtr->data[paraStackPtr->top]=paraValue;
}

/**
 * @brief 出栈 *** 作
 *
 * @param paraStackPtr 指向栈的指针
 *
 * @return 出栈的数据
 */
char pop(CharStackPtr paraStackPtr) {
	// 检查栈是否为空
	if (paraStackPtr->top < 0) {
		printf("Cannot pop element: stack empty.\r\n");
		return '< 'm'; ch ++) {
		printf("Pushing %c.\r\n", ch);
		push(tempStack, ch);
		outputStack(tempStack);
	}

	for (int i = 0; i < 3; i ++) {
		ch = pop(tempStack);
		printf("Pop %c.\r\n", ch);
		outputStack(tempStack);
	}

	printf("---- pushPopTest ends. ----\r\n");
}

int main() {
	pushPopTest();
}';
	}

	// 更新top
	paraStackPtr->top --;

	// 返回出栈的数据
	return paraStackPtr->data[paraStackPtr->top + 1];
}

/**
 * @brief 出入栈 *** 作测试
 */
void pushPopTest() {
	char ch;
	printf("---- pushPopTest begins. ----\r\n");

	CharStackPtr tempStack = charStackInit();
	printf("After initialization, the stack is: ");
	outputStack(tempStack);

	for (ch = 'a'; ch 

括号匹配:

括号匹配是栈的最基本应用,即给定一个字符串确定其中的各个括号是否匹配,例如“(){}”为匹配的,而“( [ ) ] ” 不匹配。

代码:
 
#include 
#include <=paraStack->

#define STACK_MAX_SIZE 10

/**
 * 定义了栈的结构体,top为栈顶,data为实现站的数组
 */
typedef struct CharStack{
	int top;
	int data[STACK_MAX_SIZE];
}*CharStackPtr;

/**
 * @brief 输出这个栈的所有元素
 *
 * @param paraStack 指向站的指针
 */
void outputStack(CharStackPtr paraStack) {
	for(int i=0;i< 0) {
		printf("Cannot pop element: stack empty.\r\n");
		return '< paraLength; i++) {
		tempChar = paraString[i];

		switch (tempChar) {
		case '(':
		case '[':
		case '{':
			push(tempStack, tempChar);
			break;
		case ')':
			tempPopedChar = pop(tempStack);
			if (tempPopedChar != '(') {
				return false;
			}
			break;
		case ']':
			tempPopedChar = pop(tempStack);
			if (tempPopedChar != '[') {
				return false;
			}
			break;
		case '}':
			tempPopedChar = pop(tempStack);
			if (tempPopedChar != '{') {
				return false;
			}
			break;
			default:
				break;
		}
	}

	// 判断现在位于栈顶的元素是否为'#'
	tempPopedChar = pop(tempStack);
	if (tempPopedChar != '#') {
		return false;
	}

	return true;
}

/**
 * @brief 单元测试
 */
void bracketMatchingTest() {
	char tempExpression0[] = "[2 + (1 - 3)] * 4";
	bool tempMatch = bracketMatching(tempExpression0, 17);
	printf("Is the expression '%s' bracket matching? %d \r\n", tempExpression0, tempMatch);


	char tempExpression1[] = "( )  )";
	tempMatch = bracketMatching(tempExpression1, 6);
	printf("Is the expression '%s' bracket matching? %d \r\n", tempExpression1, tempMatch);

	char tempExpression2[] = "()()(())";
	tempMatch = bracketMatching(tempExpression2, 8);
	printf("Is the expression '%s' bracket matching? %d \r\n", tempExpression2, tempMatch);

	char tempExpression3[] = "({}[])";
	tempMatch = bracketMatching(tempExpression3, 6);
	printf("Is the expression '%s' bracket matching? %d \r\n", tempExpression3, tempMatch);


	char tempExpression4[] = ")(";
	tempMatch = bracketMatching(tempExpression4, 2);
	printf("Is the expression '%s' bracket matching? %d \r\n", tempExpression4, tempMatch);
}

int main() {
	bracketMatchingTest();
}';
	}

	// 更新top
	paraStackPtr->top;i++) {
		printf("%c ",paraStack->data[i]);
	}
	printf("\r\n");
}

/**
 * @brief 创建并初始化一个空栈
 *
 * @return 指向这个站的指针
 */
CharStackPtr charStackInit() {
	CharStackPtr resultPtr = (CharStackPtr)malloc(sizeof(CharStack));
	resultPtr->top = -1;

	return resultPtr;
}

/**
 * @brief 入栈 *** 作
 *
 * @param paraStackPtr 指向栈的指针
 * @param paraValue 放入栈的 *** 作
 */
void push(CharStackPtr paraStackPtr, int paraValue) {
	//检查是否还有剩余空间
	if (paraStackPtr->top >= STACK_MAX_SIZE - 1) {
		printf("Cannot push element: stack full.\r\n");
		return;
	}

	//更新top的值
	paraStackPtr->top++;

	//放入元素
	paraStackPtr->data[paraStackPtr->top]=paraValue;
}


/**
 * @brief 出栈 *** 作
 *
 * @param paraStackPtr 指向栈的指针
 *
 * @return 出栈的数据
 */
char pop(CharStackPtr paraStackPtr) {
	// 检查栈是否为空
	if (paraStackPtr->top 
top --; // 返回出栈的数据 return paraStackPtr->data[paraStackPtr->top + 1]; } bool bracketMatching(char* paraString, int paraLength) { // 创建一个栈,同时压入'#'用于最终判断 CharStackPtr tempStack = charStackInit(); push(tempStack, '#'); char tempChar, tempPopedChar; // 循环判断 for (int i = 0; i

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址:https://54852.com/langs/915275.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2022-05-16
下一篇2022-05-16

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存