/* c4-3.h 串的块链存储表示 */ #define CHUNKSIZE 4 /* 可由用户定义的块大小 */ typedef struct Chunk { char ch[CHUNKSIZE]; struct Chunk *next; }Chunk; typedef struct { Chunk *head,*tail; /* 串的头和尾指针 */ int curlen; /* 串的当前长度 */ }LString;
/* bo4-3.c 串采用块链存储结构(由c4-3.h定义)的基本操作(16个) */ void InitString(LString *T) { /* 初始化(产生空串)字符串T。另加 */ (*T).curlen=0; (*T).head=NULL; (*T).tail=NULL; } Status StrAssign(LString *T,char *chars) { /* 生成一个其值等于chars的串T(要求chars中不包含填补空余的字符) */ /* 成功返回OK,否则返回ERROR */ int i,j,k,l; Chunk *p,*q; i=strlen(chars); /* i为串的长度 */ if(!i||strchr(chars,blank)) /* 串长为0或chars中包含填补空余的字符 */ return ERROR; (*T).curlen=i; j=i/CHUNKSIZE; /* j为块链的结点数 */ if(i%CHUNKSIZE) j++; for(k=0;k<j;k++) { p=(Chunk*)malloc(sizeof(Chunk)); if(!p) return ERROR; if(k==0) /* 第一个链块 */ (*T).head=q=p; else { q->next=p; q=p; } for(l=0;l<CHUNKSIZE&&*chars;l++) *(q->ch+l)=*chars++; if(!*chars) /* 最后一个链块 */ { (*T).tail=q; q->next=NULL; for(;l<CHUNKSIZE;l++) /* 用填补空余的字符填满链表 */ *(q->ch+l)=blank; } } return OK; } Status StrCopy(LString *T,LString S) { /* 初始条件:串S存在。操作结果:由串S复制得串T(连填补空余的字符一块拷贝) */ Chunk *h=S.head,*p,*q; (*T).curlen=S.curlen; if(h) { p=(*T).head=(Chunk*)malloc(sizeof(Chunk)); *p=*h; /* 复制1个结点 */ h=h->next; while(h) { q=p; p=(Chunk*)malloc(sizeof(Chunk)); q->next=p; *p=*h; h=h->next; } p->next=NULL; (*T).tail=p; return OK; } else return ERROR; } Status StrEmpty(LString S) { /* 初始条件:串S存在。操作结果:若S为空串,则返回TRUE,否则返回FALSE */ if(S.curlen) /* 非空 */ return FALSE; else return TRUE; } int StrCompare(LString S,LString T) { /* 若S>T,则返回值>0;若S=T,则返回值=0;若S<T,则返回值<0 */ int i=0; /* i为当前待比较字符在S,T串中的位置 */ Chunk *ps=S.head,*pt=T.head; /* ps,pt分别指向S和T的待比较块 */ int js=0,jt=0; /* js,jt分别指示S和T的待比较字符在块中的位序 */ while(i<S.curlen&&i<T.curlen) { i++; /* 分别找S和T的第i个字符 */ while(*(ps->ch+js)==blank) /* 跳过填补空余的字符 */ { js++; if(js==CHUNKSIZE) { ps=ps->next; js=0; } }; /* *(ps->ch+js)为S的第i个有效字符 */ while(*(pt->ch+jt)==blank) /* 跳过填补空余的字符 */ { jt++; if(jt==CHUNKSIZE) { pt=pt->next; jt=0; } }; /* *(pt->ch+jt)为T的第i个有效字符 */ if(*(ps->ch+js)!=*(pt->ch+jt)) return *(ps->ch+js)-*(pt->ch+jt); else /* 继续比较下一个字符 */ { js++; if(js==CHUNKSIZE) { ps=ps->next; js=0; } jt++; if(jt==CHUNKSIZE) { pt=pt->next; jt=0; } } } return S.curlen-T.curlen; } int StrLength(LString S) { /* 返回S的元素个数,称为串的长度 */ return S.curlen; } Status ClearString(LString *S) { /* 初始条件: 串S存在。操作结果: 将S清为空串 */ Chunk *p,*q; p=(*S).head; while(p) { q=p->next; free(p); p=q; } (*S).head=NULL; (*S).tail=NULL; (*S).curlen=0; return OK; } Status Concat(LString *T,LString S1,LString S2) { /* 用T返回由S1和S2联接而成的新串 */ LString a1,a2; InitString(&a1); InitString(&a2); StrCopy(&a1,S1); StrCopy(&a2,S2); (*T).curlen=S1.curlen+S2.curlen; (*T).head=a1.head; a1.tail->next=a2.head; (*T).tail=a2.tail; return OK; } Status SubString(LString *Sub, LString S,int pos,int len) { /* 用Sub返回串S的第pos个字符起长度为len的子串。 */ /* 其中,1≤pos≤StrLength(S)且0≤len≤StrLength(S)-pos+1 */ Chunk *p,*q; int i,k,n,flag=1; if(pos<1||pos>S.curlen||len<0||len>S.curlen-pos+1) return ERROR; n=len/CHUNKSIZE; /* 生成空的Sub串 */ if(len%CHUNKSIZE) n++; /* n为块的个数 */ p=(Chunk*)malloc(sizeof(Chunk)); (*Sub).head=p; for(i=1;i<n;i++) { q=(Chunk*)malloc(sizeof(Chunk)); p->next=q; p=q; } p->next=NULL; (*Sub).tail=p; (*Sub).curlen=len; for(i=len%CHUNKSIZE;i<CHUNKSIZE;i++) *(p->ch+i)=blank; /* 填充Sub尾部的多余空间 */ q=(*Sub).head; /* q指向Sub串即将复制的块 */ i=0; /* i指示即将复制的字符在块中的位置 */ p=S.head; /* p指向S串的当前块 */ n=0; /* n指示当前字符在串中的序号 */ while(flag) { for(k=0;k<CHUNKSIZE;k++) /* k指示当前字符在块中的位置 */ if(*(p->ch+k)!=blank) { n++; if(n>=pos&&n<=pos+len-1) /* 复制 */ { if(i==CHUNKSIZE) { /* 到下一块 */ q=q->next; i=0; } *(q->ch+i)=*(p->ch+k); i++; if(n==pos+len-1) /* 复制结束 */ { flag=0; break; } } } p=p->next; } return OK; } int Index(LString S,LString T,int pos) { /* T为非空串。若主串S中第pos个字符之后存在与T相等的子串, */ /* 则返回第一个这样的子串在S中的位置,否则返回0 */ int i,n,m; LString sub; if(pos>=1&&pos<=StrLength(S)) /* pos满足条件 */ { n=StrLength(S); /* 主串长度 */ m=StrLength(T); /* T串长度 */ i=pos; while(i<=n-m+1) { SubString(&sub,S,i,m); /* sub为从S的第i个字符起,长度为m的子串 */ if(StrCompare(sub,T)!=0) /* sub不等于T */ ++i; else return i; } } return 0; } void Zip(LString *S) { /* 压缩串(清除块中不必要的填补空余的字符)。加 */ int j,n=0; Chunk *h=(*S).head; char *q; q=(char*)malloc(((*S).curlen+1)*sizeof(char)); while(h) /* 将LString类型的字符串转换为char[]类型的字符串 */ { for(j=0;j<CHUNKSIZE;j++) if(*(h->ch+j)!=blank) { *(q+n)=*(h->ch+j); n++; } h=h->next; } *(q+n)=0; /* 串结束符 */ ClearString(S); /* 清空S */ StrAssign(S,q); /* 重新生成S */ } Status StrInsert(LString *S,int pos,LString T) { /* 1≤pos≤StrLength(S)+1。在串S的第pos个字符之前插入串T */ int i,j,k; Chunk *p,*q; LString t; if(pos<1||pos>StrLength(*S)+1) /* pos超出范围 */ return ERROR; StrCopy(&t,T); /* 复制T为t */ Zip(S); /* 去掉S中多余的填补空余的字符 */ i=(pos-1)/CHUNKSIZE; /* 到达插入点要移动的块数 */ j=(pos-1)%CHUNKSIZE; /* 到达插入点在最后一块上要移动的字符数 */ p=(*S).head; if(pos==1) /* 插在S串前 */ { t.tail->next=(*S).head; (*S).head=t.head; } else if(j==0) /* 插在块之间 */ { for(k=1;k<i;k++) p=p->next; /* p指向插入点的左块 */ q=p->next; /* q指向插入点的右块 */ p->next=t.head; /* 插入t */ t.tail->next=q; if(q==NULL) /* 插在S串后 */ (*S).tail=t.tail; /* 改变尾指针 */ } else /* 插在一块内的两个字符之间 */ { for(k=1;k<=i;k++) p=p->next; /* p指向插入点所在块 */ q=(Chunk*)malloc(sizeof(Chunk)); /* 生成新块 */ for(i=0;i<j;i++) *(q->ch+i)=blank; /* 块q的前j个字符为填补空余的字符 */ for(i=j;i<CHUNKSIZE;i++) { *(q->ch+i)=*(p->ch+i); /* 复制插入点后的字符到q */ *(p->ch+i)=blank; /* p的该字符为填补空余的字符 */ } q->next=p->next; p->next=t.head; t.tail->next=q; } (*S).curlen+=t.curlen; Zip(S); return OK; } Status StrDelete(LString *S,int pos,int len) { /* 从串S中删除第pos个字符起长度为len的子串 */ int i=1; /* 当前字符是S串的第i个字符(1~S.curlen) */ Chunk *p=(*S).head; /* p指向S的当前块 */ int j=0; /* 当前字符在当前块中的位序(0~CHUNKSIZE-1) */ if(pos<1||pos>(*S).curlen-len+1||len<0) /* pos,len的值超出范围 */ return ERROR; while(i<pos) /* 找第pos个字符 */ { while(*(p->ch+j)==blank) /* 跳过填补空余的字符 */ { j++; if(j==CHUNKSIZE) /* 应转向下一块 */ { p=p->next; j=0; } } i++; /* 当前字符是S的第i个字符 */ j++; if(j==CHUNKSIZE) /* 应转向下一块 */ { p=p->next; j=0; } }; /* i=pos,*(p->ch+j)为S的第pos个有效字符 */ while(i<pos+len) /* 删除从第pos个字符起到第pos+len-1个字符 */ { while(*(p->ch+j)==blank) /* 跳过填补空余的字符 */ { j++; if(j==CHUNKSIZE) /* 应转向下一块 */ { p=p->next; j=0; } } *(p->ch+j)=blank; /* 把字符改成填补空余的字符来"删除"第i个字符 */ i++; /* 到下一个字符 */ j++; if(j==CHUNKSIZE) /* 应转向下一块 */ { p=p->next; j=0; } }; (*S).curlen-=len; /* 串的当前长度 */ return OK; } Status Replace(LString *S,LString T,LString V) { /* 初始条件: 串S,T和V存在,T是非空串(此函数与串的存储结构无关) */ /* 操作结果: 用V替换主串S中出现的所有与T相等的不重叠的子串 */ int i=1; /* 从串S的第一个字符起查找串T */ if(StrEmpty(T)) /* T是空串 */ return ERROR; do { i=Index(*S,T,i); /* 结果i为从上一个i之后找到的子串T的位置 */ if(i) /* 串S中存在串T */ { StrDelete(S,i,StrLength(T)); /* 删除该串T */ StrInsert(S,i,V); /* 在原串T的位置插入串V */ i+=StrLength(V); /* 在插入的串V后面继续查找串T */ } }while(i); return OK; } void StrPrint(LString T) { /* 输出字符串T。另加 */ int i=0,j; Chunk *h; h=T.head; while(i<T.curlen) { for(j=0;j<CHUNKSIZE;j++) if(*(h->ch+j)!=blank) /* 不是填补空余的字符 */ { printf("%c",*(h->ch+j)); i++; } h=h->next; } printf("\n"); } void DestroyString() { /* 块链类型的字符串无法销毁 */ }
/* main4-3.c 检验bo4-3.c的主程序 */ char blank='#'; /* 全局变量,用于填补空余 */ #include"c1.h" #include"c4-3.h" #include"bo4-3.c" void main() { char *s1="ABCDEFGHI",*s2="12345",*s3="",*s4="asd#tr",*s5="ABCD"; Status k; int pos,len; LString t1,t2,t3,t4; InitString(&t1); InitString(&t2); printf("初始化串t1后,串t1空否?%d(1:空 0:否) 串长=%d\n",StrEmpty(t1),StrLength(t1)); k=StrAssign(&t1,s3); if(k==OK) { printf("串t1为: "); StrPrint(t1); } else printf("出错\n"); /* 不能生成空串 */ k=StrAssign(&t1,s4); if(k==OK) { printf("串t1为: "); StrPrint(t1); } else printf("出错\n"); /* 不能生成含有变量blank所代表的字符的串 */ k=StrAssign(&t1,s1); if(k==OK) { printf("串t1为: "); StrPrint(t1); } else printf("出错\n"); printf("串t1空否?%d(1:空 0:否) 串长=%d\n",StrEmpty(t1),StrLength(t1)); StrAssign(&t2,s2); printf("串t2为: "); StrPrint(t2); StrCopy(&t3,t1); printf("由串t1拷贝得到串t3,串t3为: "); StrPrint(t3); InitString(&t4); StrAssign(&t4,s5); printf("串t4为: "); StrPrint(t4); Replace(&t3,t4,t2); printf("用t2取代串t3中的t4串后,串t3为: "); StrPrint(t3); ClearString(&t1); printf("清空串t1后,串t1空否?%d(1:空 0:否) 串长=%d\n",StrEmpty(t1),StrLength(t1)); Concat(&t1,t2,t3); printf("串t1(=t2+t3)为: "); StrPrint(t1); Zip(&t1); printf("去除不必要的占位符后,串t1为: "); StrPrint(t1); pos=Index(t1,t3,1); printf("pos=%d\n",pos); printf("在串t1的第pos个字符之前插入串t2,请输入pos: "); scanf("%d",&pos); k=StrInsert(&t1,pos,t2); if(k) { printf("插入串t2后,串t1为: "); StrPrint(t1); } else printf("插入失败!\n"); printf("求从t1的第pos个字符起,长度为len的子串t2,请输入pos,len: "); scanf("%d,%d",&pos,&len); SubString(&t2,t1,pos,len); printf("串t2为: "); StrPrint(t2); printf("StrCompare(t1,t2)=%d\n",StrCompare(t1,t2)); printf("删除串t1中的子字符串:从第pos个字符起删除len个字符。请输入pos,len:"); scanf("%d,%d",&pos,&len); k=StrDelete(&t1,pos,len); if(k) { printf("从第%d位置起删除%d个元素后串t1为:",pos,len); StrPrint(t1); } }
相关推荐
数据结构 C 语言版 串的块链存储表示和实现 本文档主要讲解了数据结构中的串的块链存储表示和实现,使用 C 语言编写。该文档提供了详细的实现代码和注释,供读者学习和参考。 1. 串的块链存储表示 在本文档中,串...
数据结构C语言版串的块链存储表示和实现 数据结构是计算机科学中的一门基础课程,研究的是数据的存储、表示和操作。串是一种常见的数据结构,指的是一个字符序列。串的存储有多种方法,本文将介绍一种块链存储表示...
掌握串的基本处理操作和几种不同的存储结构(定长顺序存储表示、堆分配存储表示和块链存储表示)。 二、 实验要求 1、 实现串赋值、串比较、求串长、串联接以及求子串这5种基本操作。 2、 能利用上述实现的基本操作...
1、 实现串赋值、串比较、求串长、串联接以及求子串这5种基本操作。 2、 能利用上述实现的基本操作完成置换Replace (&S, T, V)以及从串中删除一段子串StrDelete(&S,pos,len)的操作。 3、 以上要求实现的操作不能直接...
字符串的存储结构可以分为顺序存储表示、链式存储表示和块链存储表示三种。 顺序存储表示 顺序存储表示是指将字符串存储在一块连续的内存空间中,例如,可以使用数组来存储字符串,例如`typedef unsigned char S...
串的实现方式有三种:定长顺序存储表示、堆分配存储表示、块链存储表示。 1. 定长顺序存储表示:使用一组地址连续的存储单元存储串的字符序列,超出预定义长度的串值被舍去,称之为“截断”。 2. 堆分配存储表示:...
- **串的块链存储表示**:在块链存储中,串被分为若干块,每一块存储一部分字符,通过指针连接这些块,这样可以适应串长度的变化。 **4.3 串的模式匹配算法** 模式匹配是串处理中的一个重要问题,比如查找一个子串...
数据结构:串 本节内容主要介绍了串的基本概念、存储结构、操作和模式匹配算法。串是由零个或多个字符组成的有限序列,也称字符串。...4. 了解串的块链存储结构。 重难点内容 * 串的存储结构 * KMP 算法思想
3. **块链存储表示**:使用链表结构,每个结点存储一部分字符,这种方式适用于处理长串,便于插入和删除操作,但访问速度相对较慢。 串操作包括但不限于以下几种基本操作: - **StrAssign**: 初始化或赋值操作,...
串的表示和实现有多种方法,常见的有定长顺序存储表示、堆分配存储表示和块链存储表示等。其中,定长顺序存储表示是最常用的方法,它将串的字符序列存储在一块连续的存储单元中,串的长度信息通常存储在数组的第一个...
3. 块链存储:将字符串分成若干块,每块存储在一个链表节点中,便于动态扩展和管理。 【串的模式匹配算法】 串的模式匹配算法主要用于在主串中查找是否存在某个特定的子串。常见的模式匹配算法有朴素匹配算法和KMP...
串的表示方式有多种,其中包括定长顺序存储、堆分配存储和块链存储。定长顺序存储是最简单的形式,通常在内存中分配固定大小的数组来存储串,适合于处理长度确定或变化不大的串。堆分配存储则更灵活,可以根据需要...
3. 串的块链存储表示:类似于链表,采用链式结构存储串,每个节点包含一个字符和指向下一个节点的指针。这种方式允许串的长度动态增长,但不如顺序存储方式访问速度快。 4.8、4.10、4.30、4.31 这些题目可能涉及到...
- **串的块链存储表示**:使用链表结构,每个节点存储一部分字符,适用于大串处理,便于插入和删除。 在处理大规模文本数据时,模式匹配算法是重要的工具,如KMP算法、Boyer-Moore算法等,它们能在较短的时间内找出...
3. **串的块链存储表示**:采用链表结构,每个结点包含一个或多个字符,存储密度是串值所占的存储位与实际分配存储位的比例。 串的基本操作包括: - **串插入**:在指定位置插入一个子串,如`StrInsert`函数。 - **...
3. **串的块链存储表示**:通过链表的形式存储串,适用于长度不确定的情况。 #### 四、模式匹配算法 模式匹配是串处理中的一个重要内容,主要包括: 1. **定义**:在串中寻找子串(第一个字符)在串中的位置。 2....
- **串的块链存储表示**:适用于大串处理,通过链表结构将串的各个部分链接起来,方便插入和删除操作。 **串的操作** 1. **StrAssign(&T, chars)**:用于赋值,创建一个值为chars的新串T。 2. **StrCompare(S, T)...
3. **块链存储**:在链表中存储串,每个节点包含一部分串,适用于处理长度不固定的大型串。 这些不同的存储方式各有优缺点,定长顺序存储节省空间,但可能受限于最大长度;堆分配存储灵活,但涉及内存管理;块链...
3. 块链存储表示:也称为链式存储,适用于大字符串处理。每个串元素存储在一个单独的节点中,节点之间通过指针链接,形成一个链表。这种方式可以更有效地处理大小不一的串,但增加了访问速度上的开销。 串的模式...