【C++数据结构——栈与队列】环形队列的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】

简介: 【数据结构——栈与队列】环形队列的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】初始化队列、销毁队列、判断队列是否为空、进队列、出队列等。本关任务:编写一个程序实现环形队列的基本运算。(6)出队列序列:yzopq2*(5)依次进队列元素:opq2*(6)出队列序列:bcdef。(2)依次进队列元素:abc。(5)依次进队列元素:def。(2)依次进队列元素:xyz。开始你的任务吧,祝你成功!(4)出队一个元素a。(4)出队一个元素x。

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任务描述

相关知识

1. 初始化队列

2. 销毁队列

3. 判断队列是否为空

4. 进队列(入队)

5. 出队列(离队)

测试说明

通关代码

测试结果


任务描述

本关任务:编写一个程序实现环形队列的基本运算。

相关知识

为了完成本关任务,你需要掌握:

  1. 初始化队列
  2. 销毁队列
  3. 判断队列是否为空
  4. 进队列
  5. 出队列

1. 初始化队列

  • 概念:在使用队列之前,需要先为队列分配内存空间并进行初始化设置,这包括确定队列的数据结构、存储方式以及相关指针(如果是链式队列)或索引(如果是顺序队列)的初始状态。
  • 示例(顺序队列):假设用数组queueArray实现一个简单的顺序队列,并且有两个指针frontrear分别指向队头和队尾。初始化时,设置front = rear = -1,表示队列为空。
#define MAX_SIZE 100 int queueArray[MAX_SIZE]; int front = -1; int rear = -1;
  • image.gif
  • 示例(链式队列):对于链式队列,需要定义一个节点结构体,包含数据域和指针域。初始化时,创建一个空的头节点(带头节点的链式队列),头节点的指针域初始化为NULL,队头和队尾指针都指向头节点。
// 链式队列节点结构体 typedef struct QueueNode {  int data;  struct QueueNode* next; } QueueNode; // 初始化链式队列 QueueNode* front = NULL; QueueNode* rear = NULL; QueueNode* createQueue() {  QueueNode* head = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode));  head->next = NULL;  front = rear = head;  return head; }
image.gif

2. 销毁队列

  • 概念:当队列不再使用时,需要释放队列占用的内存空间。对于顺序队列,主要是释放数组空间;对于链式队列,则需要逐个释放节点的内存。
  • 示例(顺序队列)
// 释放顺序队列的数组空间 void destroyQueue() {  // 这里没有动态分配内存,数组空间在程序结束时自动释放  // 如果是动态分配的数组,使用free函数释放  // free(queueArray); }
  • image.gif
  • 示例(链式队列)
// 释放链式队列的所有节点 void destroyQueue() {  QueueNode* current = front;  QueueNode* next;  while (current!= NULL) {  next = current->next;  free(current);  current = next;  }  front = rear = NULL; }
  • image.gif

3. 判断队列是否为空

  • 概念:通过检查队列的状态来确定队列中是否有元素。对于顺序队列,通常根据队头和队尾指针的位置判断;对于链式队列,检查队头指针是否指向头节点(带头节点的情况)或NULL(不带头节点的情况)。
  • 示例(顺序队列)
// 判断顺序队列是否为空 bool isEmpty() {  return (front == -1 && rear == -1); }
  • image.gif
  • 示例(链式队列)
// 判断链式队列是否为空 bool isEmpty() {  return (front == rear); }
  • image.gif

4. 进队列(入队)

  • 概念:将元素添加到队列的尾部。对于顺序队列,需要先检查队列是否已满,然后将元素放入队尾,更新队尾指针;对于链式队列,创建新节点,将元素存入新节点,然后将新节点插入到队尾,更新队尾指针。
  • 示例(顺序队列)
// 顺序队列入队操作 bool enqueue(int value) {  if (rear == MAX_SIZE - 1) {  // 队列已满  return false;  }  if (front == -1) {  // 队列为空,初始化队头  front = 0;  }  rear++;  queueArray[rear] = value;  return true; }
  • image.gif
  • 示例(链式队列)
// 链式队列入队操作 bool enqueue(int value) {  QueueNode* newNode = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode));  if (newNode == NULL) {  return false;  }  newNode->data = value;  newNode->next = NULL;  if (front == rear && front == NULL) {  // 队列为空  front = rear = newNode;  } else {  rear->next = newNode;  rear = newNode;  }  return true; }
  • image.gif

5. 出队列(离队)

  • 概念:从队列的头部移除元素。对于顺序队列,需要先检查队列是否为空,然后取出队头元素,更新队头指针;对于链式队列,取出队头节点的数据,释放队头节点,更新队头指针。
  • 示例(顺序队列)
// 顺序队列出队操作 int dequeue() {  if (isEmpty()) {  // 队列为空,返回错误值(这里返回 -1)  return -1;  }  int value = queueArray[front];  if (front == rear) {  // 队列中只有一个元素,出队后队列为空  front = rear = -1;  } else {  front++;  }  return value; }
  • image.gif
  • 示例(链式队列)
// 链式队列出队操作 int dequeue() {  if (isEmpty()) {  // 队列为空,返回错误值(这里返回 -1)  return -1;  }  QueueNode* temp = front;  int value = front->data;  front = front->next;  if (front == NULL) {  rear = NULL;  }  free(temp);  return value; }
  • image.gif

测试说明

平台会对你编写的代码进行测试:

测试输入:

abc def
image.gif

预期输出:

(1)初始化队列q (2)依次进队列元素:a b c (3)队列为非空 (4)出队一个元素a (5)依次进队列元素:d e f (6)出队列序列:b c d e f (7)释放队列
image.gif

测试输入:

xyz opq2*
image.gif

预期输出:

(1)初始化队列q (2)依次进队列元素:x y z (3)队列为非空 (4)出队一个元素x (5)依次进队列元素:o p q 2 * (6)出队列序列:y z o p q 2 * (7)释放队列
image.gif

开始你的任务吧,祝你成功!


通关代码

// 请在Begin-End之间添加你的代码, //实现环形队列的如下基本运算// //(1)初始化队列q// //(2)判断队列q是否非空,输出判断结果// //(3)依次进队列元素,注:进队列元素由用户输入// //(4)出队一个元素,输出该元素// //(5)依次进队列元素,注:进队列元素由用户输入// //(6)输出出队序列// //(7)释放队列// /********** Begin *********/ #include <iostream> #include <string> #include <vector> using namespace std; class CircularQueue{  private:  vector<char>buffer;  int head;  int tail;  int size; public: CircularQueue(int capacity) :buffer(capacity),head(-1),tail(-1),size(capacity){} bool isEmpty() {return head == -1;} bool isFull() {return (tail + 1) % size == head;} void enqueue(char item){  if(isFull()){  cout<<"(3)列队为满"<<endl;  return;  }  if(isEmpty()){  head = 0;  }  tail = (tail + 1) % size;  buffer[tail] = item; } char dequeue(){  if (isEmpty()){  cout <<"(3)列队为空"<<endl;  return '\0';  }  char item = buffer[head];  if(head == tail){  head = tail = -1;  }else{  head = (head + 1) % size;  }  return item; } void displayQueue(){  if(isEmpty()){  cout <<"(3)列队为空"<<endl;  return;  }  int i = head;  while (true){  cout << buffer[i] << " ";  if(i == tail)  break;  i = (i + 1)% size;  } } void destroy(){  buffer.clear();  head = tail = -1; } }; int main(){  string input1,input2;  getline(cin,input1);  getline(cin,input2);  CircularQueue q(10);  cout <<"(1)初始化队列q"<<endl;  for(char c : input1){  q.enqueue(c);  }  cout <<"(2)依次进队列元素:";  q.displayQueue();  cout <<endl;  if(!q.isEmpty()){  cout << "(3)队列为非空"<<endl;  cout << "(4)出队一个元素"<<q.dequeue()<<endl;  }else{  cout<<"(3)队列为空"<<endl;  return 0;  }  for(char c : input2){  q.enqueue(c);  }  cout <<"(5)依次进队列元素:";  for(char c : input2){  cout << c <<" ";  }  cout <<endl;  cout <<"(6)出队列序列:";  while(!q.isEmpty()){  cout <<q.dequeue()<<" ";  }  cout << endl;  cout <<"(7)释放队列";  q.destroy();  return 0; } /********** End **********/

image.gif


测试结果

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