前言
本文将介绍链栈的入栈与出栈的操作。
输入描述
整数n
n个元素
输出描述
n个元素按出栈顺序输出
具体代码
#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
#define OK 1
#define ERROR 0
#define OVERFLOW -2
typedef int Status;
typedef char SElemType;
typedef struct StackNode {
SElemType data;
struct StackNode *next;
} StackNode, *LinkStack;
Status Push(LinkStack &S, SElemType e);
Status Pop(LinkStack &S, SElemType &e);
//算法 链栈的初始化
Status InitStack(LinkStack &S) { // 构造一个空栈 S,栈顶指针置空
S = NULL;
return OK;
}
int main() {
LinkStack s,p;
int n,i;
SElemType x,t;
InitStack(s);
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cin>>x;
Push(s,x);
}
//出栈
while(Pop(s,t))
{
cout<<t<<endl;
}
return 0;
}
//算法 链栈的入栈
Status Push(LinkStack &S, SElemType e) {//在栈顶插入元素e
LinkStack p;
p = new StackNode; //生成新结点
p->data = e; //将新结点数据域置为e
p->next = S; //将新结点插入栈顶
S = p; //修改栈顶指针为p
return OK;
}
//链栈出栈
Status Pop(LinkStack &S, SElemType &e)
{
LinkStack x;
//判断链表是否为空表
if(S == NULL)
return ERROR;
else
e = S->data;
x = S;
S = S->next;
delete x;
return OK;
}
输入样例
3 A B C
输出样例
C B A
总结
链栈的入栈与出栈就相当于链表的尾插和倒向输出。
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