【C++数据结构——栈和队列】括号配对(头歌实践教学平台习题)【合集】

简介: 【数据结构——栈和队列】括号配对(头歌实践教学平台习题)【合集】(1)遇到左括号:进栈Push()(2)遇到右括号:若栈顶元素为左括号,则出栈Pop();否则返回false。(3)当遍历表达式结束,且栈为空时,则返回true,否则返回false。本关任务:编写一个程序利用栈判断左、右圆括号是否配对。为了完成本关任务,你需要掌握:栈对括号的处理。(1)遇到左括号:进栈Push()开始你的任务吧,祝你成功!测试输入:(()))

目录😋

任务描述

相关知识

栈对括号的处理

1. 基本原理

2. 具体操作步骤

3. 示例解释

测试说明

通关代码

测试结果


任务描述

本关任务:编写一个程序利用栈判断左、右圆括号是否配对。

相关知识

为了完成本关任务,你需要掌握:

  • 栈对括号的处理。

栈对括号的处理

1. 基本原理

栈是一种遵循后进先出(Last In First Out,LIFO)原则的数据结构,非常适合用来处理括号匹配这类问题。在处理包含括号的表达式时,利用栈来记录左括号的出现情况,然后通过后续右括号的出现与之匹配来判断整个表达式中括号是否正确匹配。

 

2. 具体操作步骤

遇到左括号:进栈 Push ()

当遍历一个表达式(比如数学表达式或者编程语言中的代码块相关表达式等,像 “(3 + 4) * (2 - 1)” 这样的式子)时,一旦遇到左括号 “(”,就将这个左括号元素压入栈中。这相当于做一个记录,表示这里出现了一个等待匹配的左括号。例如,对于表达式 “((3 + 4))”,当扫描到第一个 “(” 时,栈为空,就把这个 “(” 压入栈中,此时栈里有一个元素就是这个左括号;接着扫描到第二个 “(”,同样把它压入栈,这时栈里就有两个左括号元素,按照后进先出的顺序,最上面(也就是最后进入栈)的元素是第二个 “(”,下面是第一个 “(”。

 

遇到右括号:若栈顶元素为左括号,则出栈 Pop ();否则返回 false

继续遍历表达式,当遇到右括号 “)” 时,需要查看栈的情况来判断括号匹配是否正确。此时会去检查栈顶元素,如果栈顶元素恰好是左括号,那就说明当前这个右括号找到了与之匹配的左括号,是合理的括号结构,所以把栈顶的这个左括号元素从栈中弹出(即出栈操作)。

例如,对于前面提到的 “((3 + 4))”,当扫描到第一个 “)” 时,查看栈顶元素,发现是左括号,于是将这个栈顶左括号出栈;接着扫描到第二个 “)”,再查看栈顶元素(此时栈里还有一个左括号,就是最开始压入的那个),发现依然是左括号,也将其出栈。这样整个表达式的括号匹配就是正确的。

但如果遇到右括号时,栈顶元素不是左括号(比如栈已经为空了,或者栈顶是别的字符等情况),那就意味着这个右括号没有与之匹配的左括号,括号结构是错误的,此时就要返回 false。例如,对于表达式 “) (3 + 4)”,一开始就遇到右括号,此时栈是空的,没有可以与之匹配的左括号,所以可以直接判定这个表达式的括号匹配是不正确的,返回 false。

当遍历表达式结束,且栈为空时,则返回 true,否则返回 false

当把整个表达式都遍历完了之后,需要再检查一下栈的状态。如果栈为空,那就说明表达式里所有的左括号都找到了对应的右括号,整个括号结构是匹配正确的,这种情况下返回 true。例如 “(3 + 4) * (2 - 1)” 这个表达式,在遍历完整个式子后,之前压入栈的左括号都因为遇到对应的右括号而出栈了,最后栈为空,所以其括号匹配正确,返回 true。

然而,如果遍历完表达式后栈里还有元素(也就是还有左括号没有匹配到右括号),那就说明括号匹配存在问题,此时要返回 false。比如表达式 “((3 + 4”,当遍历完这个式子后,栈里还剩下一个左括号,说明有左括号没被匹配,括号结构不正确,返回 false。

 

3. 示例解释

示例代码如下:

#include <iostream> #include <stack> #include <string> using namespace std; bool checkBrackets(const string& expression) {  stack<char> st; // 创建一个用于存储括号的栈  for (char ch : expression) { // 遍历表达式中的每一个字符  if (ch == '(') { // 如果是左括号  st.push(ch); // 将左括号压入栈  } else if (ch == ')') { // 如果是右括号  if (st.empty()) { // 先检查栈是否为空  return false; // 若为空,说明没有匹配的左括号,直接返回false  }  st.pop(); // 如果栈不为空,弹出栈顶元素(匹配的左括号)  }  }  return st.empty(); // 遍历完表达式后,若栈为空则括号匹配正确,返回true,否则返回false } int main() {  string expression = "(3 + 4) * (2 - 1)";  bool result = checkBrackets(expression);  if (result) {  cout << "括号匹配正确" << endl;  } else {  cout << "括号匹配错误" << endl;  }  return 0; }
image.gif

在上述代码中:

  1. checkBrackets函数
  • 首先定义了一个std::stack<char>类型的栈st,用来存放括号字符。
  • 然后通过for循环遍历输入的字符串expression中的每一个字符。
  • 当遇到字符'('时,调用st.push(ch)将左括号压入栈中,模拟了遇到左括号进栈的操作。
  • 当遇到字符')'时,先通过st.empty()判断栈是否为空,如果为空意味着没有可以与之匹配的左括号,直接返回false;若栈不为空,则调用st.pop()将栈顶元素(也就是对应的左括号)弹出,模拟了遇到右括号且栈顶是左括号时出栈的操作。
  • 最后在遍历完整个表达式后,通过return st.empty();来判断栈是否为空,如果为空就表示所有的左括号都有对应的右括号匹配,返回true,否则返回false
  1. main函数
  • 定义了一个测试用的字符串expression,这里可以替换成你想要测试括号匹配情况的任意表达式字符串。
  • 调用checkBrackets函数检查括号匹配情况,并将返回结果保存在result变量中。
  • 根据result的值输出相应的提示信息,告知用户括号匹配是正确还是错误。

提示:你可以修改main函数中expression变量的内容来测试不同的表达式括号匹配情况,比如可以将其改成"((3 + 4)"或者"(3 + 4)))"等,查看对应的输出结果是否符合预期。


测试说明

平台会对你编写的代码进行测试:

测试输入:

(())
image.gif

预期输出:

配对
image.gif

测试输入:

(()))
image.gif

预期输出:

不配对
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, //利用栈判断左、右圆括号是否配对// //(1)如果配对,返回true,输出“配对”// //(2)如果不配对,返回false,输出“不配对”// /********** Begin *********/ #include <iostream> #include <stack> #include <string> using namespace std; bool areParenthesesBalanced(const string &expression){  stack<char> s;  for(char ch : expression){  if(ch == '('){  s.push(ch);  }else if(ch == ')'){  if(s.empty()||s.top() != '('){  return false;  }  s.pop();  }  }  return s.empty(); } int main(){  string input;  cin >> input;  if(areParenthesesBalanced(input)){  cout<<"配对"<<endl;  }else{  cout<<"不配对"<<endl;  }  return 0; } /********** End **********/

image.gif


测试结果

image.gif

image.gif

目录
相关文章
|
7月前
|
前端开发 Java
java实现队列数据结构代码详解
本文详细解析了Java中队列数据结构的实现,包括队列的基本概念、应用场景及代码实现。队列是一种遵循“先进先出”原则的线性结构,支持在队尾插入和队头删除操作。文章介绍了顺序队列与链式队列,并重点分析了循环队列的实现方式以解决溢出问题。通过具体代码示例(如`enqueue`入队和`dequeue`出队),展示了队列的操作逻辑,帮助读者深入理解其工作机制。
227 1
|
6月前
|
监控 算法 数据处理
基于 C++ 的 KD 树算法在监控局域网屏幕中的理论剖析与工程实践研究
本文探讨了KD树在局域网屏幕监控中的应用,通过C++实现其构建与查询功能,显著提升多维数据处理效率。KD树作为一种二叉空间划分结构,适用于屏幕图像特征匹配、异常画面检测及数据压缩传输优化等场景。相比传统方法,基于KD树的方案检索效率提升2-3个数量级,但高维数据退化和动态更新等问题仍需进一步研究。未来可通过融合其他数据结构、引入深度学习及开发增量式更新算法等方式优化性能。
179 17
232.用栈实现队列,225. 用队列实现栈
在232题中,通过两个栈(`stIn`和`stOut`)模拟队列的先入先出(FIFO)行为。`push`操作将元素压入`stIn`,`pop`和`peek`操作则通过将`stIn`的元素转移到`stOut`来实现队列的顺序访问。 225题则是利用单个队列(`que`)模拟栈的后入先出(LIFO)特性。通过多次调整队列头部元素的位置,确保弹出顺序符合栈的要求。`top`操作直接返回队列尾部元素,`empty`判断队列是否为空。 两题均仅使用基础数据结构操作,展示了栈与队列之间的转换逻辑。
|
10月前
|
存储 C语言 C++
【C++数据结构——栈与队列】顺序栈的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】
本关任务:编写一个程序实现顺序栈的基本运算。开始你的任务吧,祝你成功!​ 相关知识 初始化栈 销毁栈 判断栈是否为空 进栈 出栈 取栈顶元素 1.初始化栈 概念:初始化栈是为栈的使用做准备,包括分配内存空间(如果是动态分配)和设置栈的初始状态。栈有顺序栈和链式栈两种常见形式。对于顺序栈,通常需要定义一个数组来存储栈元素,并设置一个变量来记录栈顶位置;对于链式栈,需要定义节点结构,包含数据域和指针域,同时初始化栈顶指针。 示例(顺序栈): 以下是一个简单的顺序栈初始化示例,假设用C语言实现,栈中存储
474 77
|
9月前
|
算法 调度 C++
STL——栈和队列和优先队列
通过以上对栈、队列和优先队列的详细解释和示例,希望能帮助读者更好地理解和应用这些重要的数据结构。
221 11
|
9月前
|
DataX
☀☀☀☀☀☀☀有关栈和队列应用的oj题讲解☼☼☼☼☼☼☼
### 简介 本文介绍了三种数据结构的实现方法:用两个队列实现栈、用两个栈实现队列以及设计循环队列。具体思路如下: 1. **用两个队列实现栈**: - 插入元素时,选择非空队列进行插入。 - 移除栈顶元素时,将非空队列中的元素依次转移到另一个队列,直到只剩下一个元素,然后弹出该元素。 - 判空条件为两个队列均为空。 2. **用两个栈实现队列**: - 插入元素时,选择非空栈进行插入。 - 移除队首元素时,将非空栈中的元素依次转移到另一个栈,再将这些元素重新放回原栈以保持顺序。 - 判空条件为两个栈均为空。
|
9月前
|
编译器 C++ 开发者
【C++篇】深度解析类与对象(下)
在上一篇博客中,我们学习了C++的基础类与对象概念,包括类的定义、对象的使用和构造函数的作用。在这一篇,我们将深入探讨C++类的一些重要特性,如构造函数的高级用法、类型转换、static成员、友元、内部类、匿名对象,以及对象拷贝优化等。这些内容可以帮助你更好地理解和应用面向对象编程的核心理念,提升代码的健壮性、灵活性和可维护性。
|
5月前
|
人工智能 机器人 编译器
c++模板初阶----函数模板与类模板
class 类模板名private://类内成员声明class Apublic:A(T val):a(val){}private:T a;return 0;运行结果:注意:类模板中的成员函数若是放在类外定义时,需要加模板参数列表。return 0;
152 0
|
5月前
|
存储 编译器 程序员
c++的类(附含explicit关键字,友元,内部类)
本文介绍了C++中类的核心概念与用法,涵盖封装、继承、多态三大特性。重点讲解了类的定义(`class`与`struct`)、访问限定符(`private`、`public`、`protected`)、类的作用域及成员函数的声明与定义分离。同时深入探讨了类的大小计算、`this`指针、默认成员函数(构造函数、析构函数、拷贝构造、赋值重载)以及运算符重载等内容。 文章还详细分析了`explicit`关键字的作用、静态成员(变量与函数)、友元(友元函数与友元类)的概念及其使用场景,并简要介绍了内部类的特性。
231 0
|
7月前
|
编译器 C++ 容器
【c++11】c++11新特性(上)(列表初始化、右值引用和移动语义、类的新默认成员函数、lambda表达式)
C++11为C++带来了革命性变化,引入了列表初始化、右值引用、移动语义、类的新默认成员函数和lambda表达式等特性。列表初始化统一了对象初始化方式,initializer_list简化了容器多元素初始化;右值引用和移动语义优化了资源管理,减少拷贝开销;类新增移动构造和移动赋值函数提升性能;lambda表达式提供匿名函数对象,增强代码简洁性和灵活性。这些特性共同推动了现代C++编程的发展,提升了开发效率与程序性能。
278 12

热门文章

最新文章

下一篇