Skladanie dátovej štruktúry a implementácia v Pythone, Jave a C / C ++

V tomto výučbe sa dozviete o štruktúre dát zásobníka a jej implementácii v jazykoch Python, Java a C / C ++.

Zásobník je užitočná dátová štruktúra v programovaní. Je to ako hromada tanierov držaných na sebe.

Hromadné znázornenie podobné hromade taniera

Pomysli na to, čo môžeš robiť s takou hromadou tanierov

  • Na vrch dáme nový tanier
  • Odstráňte hornú dosku

Ak chcete mať tanier dole, musíte najskôr odstrániť všetky tanieriky zhora. Takéto usporiadanie sa volá Last In First Out - posledná položka, ktorá je prvou položkou, ktorá vyjde.

Princíp zásobníka LIFO

Z programového hľadiska sa položenie položky na vrchol zásobníka nazýva push a odstránenie položky sa nazýva pop .

Stack Push and Pop operácie

Aj keď na obrázku vyššie bola položka 2 uchovaná ako posledná, bola odstránená ako prvá, takže dodržiava princíp Last In First Out (LIFO) .

Môžeme implementovať zásobník v akomkoľvek programovacom jazyku ako C, C ++, Java, Python alebo C #, ale špecifikácia je do značnej miery rovnaká.

Základné operácie so zásobníkom

Zásobník je objekt (abstraktný údajový typ - ADT), ktorý umožňuje nasledujúce operácie:

  • Push : Pridanie prvku do hornej časti stohu
  • Pop : Odstráňte prvok z hornej časti stohu
  • IsEmpty : Skontrolujte, či je zásobník prázdny
  • IsFull : Skontrolujte, či je zásobník plný
  • Peek : Získajte hodnotu horného prvku bez jeho odstránenia

Spracovanie dátovej štruktúry zásobníka

Operácie fungujú takto:

  1. Ukazovateľ s názvom TOP sa používa na sledovanie horného prvku v zásobníku.
  2. Pri inicializácii zásobníka sme nastavili jeho hodnotu na -1, aby sme porovnaním mohli skontrolovať, či je zásobník prázdny TOP == -1.
  3. Stlačením prvku zvýšime hodnotu TOP a nový prvok umiestnime do polohy, na ktorú ukazuje TOP.
  4. Pri vyskočení prvku vrátime prvok, na ktorý ukazuje TOP, a znížime jeho hodnotu.
  5. Pred zatlačením skontrolujeme, či je zásobník už plný
  6. Pred vyskakovaním skontrolujeme, či je zásobník už prázdny
Spracovanie dátovej štruktúry zásobníka

Skladanie implementácií v Pythone, Jave, C a C ++

Najbežnejšia implementácia zásobníka je použitie polí, ale dá sa implementovať aj pomocou zoznamov.

Python Java C C +
 # Stack implementation in python # Creating a stack def create_stack(): stack = () return stack # Creating an empty stack def check_empty(stack): return len(stack) == 0 # Adding items into the stack def push(stack, item): stack.append(item) print("pushed item: " + item) # Removing an element from the stack def pop(stack): if (check_empty(stack)): return "stack is empty" return stack.pop() stack = create_stack() push(stack, str(1)) push(stack, str(2)) push(stack, str(3)) push(stack, str(4)) print("popped item: " + pop(stack)) print("stack after popping an element: " + str(stack)) 
 // Stack implementation in Java class Stack ( private int arr(); private int top; private int capacity; // Creating a stack Stack(int size) ( arr = new int(size); capacity = size; top = -1; ) // Add elements into stack public void push(int x) ( if (isFull()) ( System.out.println("OverFlowProgram Terminated"); System.exit(1); ) System.out.println("Inserting " + x); arr(++top) = x; ) // Remove element from stack public int pop() ( if (isEmpty()) ( System.out.println("STACK EMPTY"); System.exit(1); ) return arr(top--); ) // Utility function to return the size of the stack public int size() ( return top + 1; ) // Check if the stack is empty public Boolean isEmpty() ( return top == -1; ) // Check if the stack is full public Boolean isFull() ( return top == capacity - 1; ) public void printStack() ( for (int i = 0; i <= top; i++) ( System.out.println(arr(i)); ) ) public static void main(String() args) ( Stack stack = new Stack(5); stack.push(1); stack.push(2); stack.push(3); stack.push(4); stack.pop(); System.out.println("After popping out"); stack.printStack(); ) )
 // Stack implementation in C #include #include #define MAX 10 int count = 0; // Creating a stack struct stack ( int items(MAX); int top; ); typedef struct stack st; void createEmptyStack(st *s) ( s->top = -1; ) // Check if the stack is full int isfull(st *s) ( if (s->top == MAX - 1) return 1; else return 0; ) // Check if the stack is empty int isempty(st *s) ( if (s->top == -1) return 1; else return 0; ) // Add elements into stack void push(st *s, int newitem) ( if (isfull(s)) ( printf("STACK FULL"); ) else ( s->top++; s->items(s->top) = newitem; ) count++; ) // Remove element from stack void pop(st *s) ( if (isempty(s)) ( printf(" STACK EMPTY "); ) else ( printf("Item popped= %d", s->items(s->top)); s->top--; ) count--; printf(""); ) // Print elements of stack void printStack(st *s) ( printf("Stack: "); for (int i = 0; i items(i)); ) printf(""); ) // Driver code int main() ( int ch; st *s = (st *)malloc(sizeof(st)); createEmptyStack(s); push(s, 1); push(s, 2); push(s, 3); push(s, 4); printStack(s); pop(s); printf("After popping out"); printStack(s); )
 // Stack implementation in C++ #include #include using namespace std; #define MAX 10 int size = 0; // Creating a stack struct stack ( int items(MAX); int top; ); typedef struct stack st; void createEmptyStack(st *s) ( s->top = -1; ) // Check if the stack is full int isfull(st *s) ( if (s->top == MAX - 1) return 1; else return 0; ) // Check if the stack is empty int isempty(st *s) ( if (s->top == -1) return 1; else return 0; ) // Add elements into stack void push(st *s, int newitem) ( if (isfull(s)) ( printf("STACK FULL"); ) else ( s->top++; s->items(s->top) = newitem; ) size++; ) // Remove element from stack void pop(st *s) ( if (isempty(s)) ( printf(" STACK EMPTY "); ) else ( printf("Item popped= %d", s->items(s->top)); s->top--; ) size--; cout << endl; ) // Print elements of stack void printStack(st *s) ( printf("Stack: "); for (int i = 0; i < size; i++) ( cout 

Stack Time Complexity

For the array-based implementation of a stack, the push and pop operations take constant time, i.e. O(1).

Applications of Stack Data Structure

Although stack is a simple data structure to implement, it is very powerful. The most common uses of a stack are:

  • To reverse a word - Put all the letters in a stack and pop them out. Because of the LIFO order of stack, you will get the letters in reverse order.
  • In compilers - Compilers use the stack to calculate the value of expressions like 2 + 4 / 5 * (7 - 9) by converting the expression to prefix or postfix form.
  • In browsers - The back button in a browser saves all the URLs you have visited previously in a stack. Each time you visit a new page, it is added on top of the stack. When you press the back button, the current URL is removed from the stack, and the previous URL is accessed.

Zaujímavé články...