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数据结构——C语言描述(慕课版)
第1章绪论
编著:张同珍学校:上海交通大学
绪论
数据结构定义
基本操作
存储结构
逻辑结构
算法
算法的时空复杂度
数据结构:
数据是外界信息进入计算机,并被计算机处理的符号,数据元素是数据的基本单位。
如有一组学生信息,每个学生信息是一个结构类型数据,包含了学号、姓名、年龄等字段,那么这组学生信息是数据,每一个学生信息是数据元素。
数据结构:是指相互之间具有一定关系的相同类型的数据元素的集合。
数据结构的研究对象:
1.元素之间的关系(逻辑结构)
2.元素关系操作
3.元素和关系在内存中的存储(物理结构)
4.在各种存储方式下关系操作的实现
5.每种数据结构的典型应用
研究数据的逻辑结构就是研究类型相同的一组元素和元素间的关系。
数据的逻辑结构
集合关系:元素间呈松散关系,结构中不同元素除了同属于一个集合,相互间并无其他制约关系。如同班级里同学间的关系。
线性关系:元素间呈现出你先我后的顺序,是一种一对一的关系。如队列中元素间的关系。除了队首,每个元素有且只有一个唯一的直接前驱元素;除了队尾,每个元素有且只有一个唯一的直接后继元素。
树形关系:元素间呈现出一对多的关系。如家谱中人物间关系,一个人可以有多个儿子,却只能有一个父亲。即每个元素可以有多个后继,却只能有一个前驱。
图关系:元素间呈现多对多的关系。如城市间通过飞机航线形成的关系,例如上海、北京、西安3个城市中,任何两个城市间都可以有直飞航线。
分以下几种:
数据的逻辑结构:
逻辑结构通常可以用二元组描述:Data_Struct=(D,R),其中D是元素的集合,R是关系的集合。
例如整数1~10组成的有序集就是一个线性结构。
D={𝑥|1≤𝑥≤10,𝑥∈𝑁},R={〈𝑥1,𝑥2〉│𝑥1∈𝐷,𝑥2∈𝐷}。其中〈𝑥1,𝑥2〉表示一个有序偶,即x1和x2有顺序关系,x1是直接前驱,x2是直接后继。
关系操作(或称基本操作)
是和数据的逻辑结构紧密相关的,它来源于关系自身的特点。
构造类:在内存中建立这种数据结构。如一个空的队列。
基本操作都可以分为五大类:构造类、属性类、数据操纵类、遍历类、典型应用类。
属性类:对元素及元素之间的关系的各类查询。属于东瞧瞧、西看看,不影响元素及元素关系本身。
数据操纵类:对元素或元素关系有改变的操作,如插入或删除某个元素。修改可视作删除后插入。
遍历类:对结构中的每个元素访问且只访问一遍。
典型应用类:所属结构独特的应用,不同结构其典型应用各不相同。
数据的逻辑结构+基本操作=抽象数据类型ADT(AbstractDataType)。
ADT和在计算机内的表示、实现无关,只和数据自身的逻辑特征相关。
ADT类似高级语言中的数据类型,如整型:一个整数集合以及在这个集合中系统支持的基本操作(四则运算、比较运算等)。
ADT区别于具体某种类型,只关心元素关系和关系操作,不实际要求数据的具体类型,只要元素类型一致。
ADT的描述可以用自然语言也可以用伪代码,其内容包含元素集合、元素关系集合、基本操作。
基本操作表明生活中的一个个基本的问题,有明确的已知条件和结果要求。
基本操作的具体实现依赖于数据和数据关系在内存中如何存储,在逻辑结构分析阶段并不知道存储方式,因此无法给出,也不需要考虑。
顺序存储是用一块连续的空间来存储数据,同时借助这组空间在地址上的邻接及有序性来存储元素之间的关系,顺序存储的结构称顺序结构。
高级语言中的数组可以实现连续空间的获取,帮助实现顺序结构。
链式存储是在内存中使用多个独立的内存空间,每个独立的空间除了包括存储元素的空间,还包括附加的空间来存储元素之间的关系。
链式存储的数据结构称链式结构。
存储结构:也称物理结构,是指数据结构在内存中的表示。
常见的存储方式有顺序存储和链式存储两种。
算法及其要求
这里算法是指用计算机解决一个具体问题的方法和步骤。算法必须满足五个特性:
一个算法中的每一步要在有限的时间内完成,而整个算法必须在有限步之后完成。
有穷性:
算法中的每一步都有确定的含义,没有二义性。
确定性:
算法中的每一步都是经过有限次基本操作就可以完成的,每一步自身没有复杂的算法问题。
可行性:
根据问题需要,一个算法可以有零个或者若干个输入作为解决问题的已知条件。
有输入:
算法执行结束后,有零个或者若干个输出作为算法运行结果。
有输出:
算法及其要求
度量算法优劣的几个要素:
准确反映并能满足具体问题的要求,即对于任意一个合法的输入,都能给出正确的结果。
正确性:
可供人们阅读的容易程度,可读性好的算法便于阅读、理解、交流、调试和纠错。
可读性:
对各种不同的输入都要有相应的反应。输入数据合法,要有相应的输出;输入数据不合法,要有相应的响应处理。
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