图的基本操作及实现的课程设计报告报告.doc
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1、软件认知实践报告目 录第1章 题目概述2第1.1节 题目要求2第1.2节 主要难点3第2章 系统流程图4第3章 数据构造和算法5第4章 核心代码分析6第5章 复杂度分析25参考文献25第1章 题目概述第1.1节 题目要求(1)自选存储构造,输入含n个顶点用字符表示顶点和e条边的图G;(2)求每个顶点的度,输出结果;(3)指定任意顶点*为初始顶点,对图G作DFS遍历,输出DFS顶点序列(提示:使用一个栈实现DFS);(4)指定任意顶点*为初始顶点,对图G作BFS遍历,输出BFS顶点序列(提示:使用一个队列实现BFS);(5)输入顶点*,查找图G:假设存在含*的顶点,则删除该结点及与之相关连的边,
2、并作DFS遍历(执行操作3);否则输出信 息“无*;(6)判断图G是否是连通图,输出信息“YES/“NO;(7)如果选用的存储构造是邻接矩阵,则用邻接矩阵的信息生成图G的邻接表,即复制图G,然再执行操作(2);反之亦然。第1.2节 主要难点(1)自选存储构造创立一个图:通过用户从键盘敲入的两个数值分别确定图的顶点数和边数,选择邻接矩阵存储构造将图的结点信息存储在一个顺序表中,图的边信息存储在一个二维数组中。(2)求每个顶点的度:1.邻接矩阵存储构造下求每个顶点的度:利用图的邻接矩阵,每个顶点所在行和所在列的边的权值如果存在则该顶点的度+1,依次算出每个顶点的度,并且记录在一个数组中输出。2.邻
3、接表存储构造下求每个顶点的度:定义一个邻接边指针循环指向顶点的邻接边单链表头结点,当结点不空时,该顶点的出度+1,邻接边弧头结点的入度+1,依次求出每个顶点的出度和入度之和就为该顶点的度。(3)图的深度优先遍历:采取邻接矩阵构造,指定任意顶点*为初始顶点1.访问结点v并标记结点v已访问;2.查找结点v的第一个邻接结点w;3.假设结点v的邻接结点w存在,则继续执行,否则算法完毕;4.假设结点w尚未被访问,则递归访问结点w;5.查找结点v的w邻接结点的下一个邻接结点w,转到步骤3。(4)图的广度优先遍历:采取邻接矩阵构造,指定任意顶点*为初始顶点,利用顺序循环队列以保持访问过的结点的顺序1.首先访
4、问初始结点v并标记结点v为已访问;2.结点v入队列;3.当队列非空时则继续执行,否则算法完毕;4.出队列取得队头结点u;5.查找u的第一个邻接结点w;6.假设u的邻接结点w不存在则转到步骤3,否则循环执行以下步骤:6.1假设结点w尚未被访问,则访问结点w并标记结点w为已访问;6.2结点w入队列;6.3查找结点u的w邻接结点的下一个邻接结点w,转到步骤6 。(5)判断有向图的强连通性:采取邻接表构造,在图中寻找一个包含所有顶点且首尾相连的环,假设这样的环存在,则该图为强连通图,否则不为强连通图。(6)用邻接矩阵的信息生成邻接表:定义一个邻接表的边信息构造体,将邻接矩阵的边信息转换成邻接表的边信息
5、存储到邻接边的单链表中。第二章 系统流程图mainPrintCreatGraphMVerticesDepthFirstSearchCreatLGraphMDeleteBroadFirstSearchChaZhaoLianTongLVerticesInsertVerte*InsertEdgeLInsertVerte*LAdjInitiateDeleteVertenDeleteEdgeLInsertEdgeInitiate第3章 数据构造和算法(1)有向图顶点的数据类型DataType 定义如下:typedef int DataType ;(2)邻接矩阵存储构造以下图的构造体定义如下:typede
6、f structSeqList Vertices; int edgeMa*VerticesMa*Vertices;int numOfEdges; AdjMGraph; (3)邻接矩阵存储构造以下图的边信息构造体定义如下:typedef structint row; int col; int weight; RowColWeight;(4)邻接表存储构造以下图的构造体定义如下:typedef struct Node int dest; struct Node *ne*t;Edge; typedef structDataType data; int sorce; Edge *adj; AdjLHe
7、ight; typedef structAdjLHeight aMa*Vertices; int numOfVerts; int numOfEdges; AdjLGraph;(5)邻接表存储构造以下图的边信息构造体定义如下:typedef structint row; int col; RowCol;(6)顺序循环队列的构造体定义如下:typedef struct DataType queueMa*QueueSize;int rear;int front;int count;SeqCQueue;(7)顺序表的构造体定义如下:typedef structDataType listMa*Size;
8、int size;SeqList;第四章 核心代码分析源程序存放在八个文件夹中,文件SeqList.h是顺序表的构造体定义和操作函数,文件SeqCQueue.h是顺序循环队列的构造体定义和操作函数,文件AdjMGraph.h是邻接矩阵存储构造以下图的构造体定义和操作函数,文件AdjMGraphCreate.h是邻接矩阵存储构造以下图的创立函数,文件AdjLGraph.h是邻接表存储构造以下图的构造体定义和操作函数,文件AdjLGraphCreate.h是邻接表存储构造以下图的创立函数,文件AdjMGraphTraverse.h是邻接矩阵存储构造以下图的深度优先遍历和广度优先遍历操作函数,文件图
9、的根本操作与实现.c是主函数。(1)/* 文件SeqList.h */typedef structDataType listMa*Size;int size;SeqList;void ListInitiate(SeqList *L)L-size=0;int ListLength(SeqList L)return L.size;int ListInsert(SeqList *L,int i,DataType *)int j;if(L-size=Ma*Size)printf(数组已满无法插入!n);return 0;else if(iL-size)printf(参数不合法!n);return 0;
10、elsefor(j=L-size;ji;i-)L-listj=L-listj-1;L-listi=*;L-size+;return 1;int ListDelete(SeqList *L,int i,DataType *)int j;if(L-size=0)printf(顺序表已空无数据元素可删!n);return 0;else if(iL-size-1)printf(参数i不合法!n);return 0;else*=L-listi;for(j=i+1;jsize-1;j+)L-listj-1=L-listj;L-size-;return 1;int ListGet(SeqList L,int
11、 i,DataType *)if(iL.size-1)printf(参数i不合法!n);return 0;else*=L.listi;return 1;(2)/* 文件SeqCQueue.h*/typedef struct DataType queueMa*QueueSize;int rear;int front;int count;SeqCQueue;void QueueInitiate(SeqCQueue *Q)Q-rear=0;Q-front =0;Q-count =0;int QueueNotEmpty(SeqCQueue Q)if(Q.count !=0) return 1;else
12、 return 0;int QueueAppend(SeqCQueue *Q,DataType *)if(Q-count0&Q-rear=Q-front)printf(队列已满无法插入!);return 0;else Q-queue Q-rear=*;Q-rear =(Q-rear +1)%Ma*QueueSize;Q-count +;return 1;int QueueDelete(SeqCQueue *Q,DataType *d)if(Q-count =0)printf(队列已空无数据出队列!n);return 0;else*d=Q-queueQ-front; Q-front=(Q-fro
13、nt+1)%Ma*QueueSize;Q-count -;return 1;int QueueGet(SeqCQueue Q,DataType*d)if(Q.count =0)printf(队列已空无数据出队列!n);return 0;else*d=Q.queue Q.front ;return 1;(3)/* 文件AdjMGraph.h*/#includeSeqList.htypedef structSeqList Vertices; /存放结点的顺序表int edgeMa*VerticesMa*Vertices; /存放边的邻接矩阵int numOfEdges; /边的条数AdjMGrap
14、h; /边的构造体定义void Initiate(AdjMGraph *G,int n) /初始化int i,j;for(i=0;in;i+)for(j=0;jedgeij=0;elseG-edgeij=Ma*Weight;G-numOfEdges=0; /边的条数置为0ListInitiate(&G-Vertices); /顺序表初始化void InsertVerte*(AdjMGraph *G,DataType verte*) /在图G中插入结点verte*ListInsert(&G-Vertices,G-Vertices.size,verte*); /顺序表尾插入void InsertE
15、dge(AdjMGraph *G,int v1,int v2,int weight)/在图G中插入边,边的权为weightif(v1G-Vertices.size|v2G-Vertices.size)printf(参数v1或v2越界出错!n);e*it(1);G-edgev1v2=weight;G-numOfEdges+;void DeleteEdge(AdjMGraph *G,int v1,int v2) /在图中删除边if(v1G-Vertices.size|v2G-Vertices.size|v1=v2)printf(参数v1或v2越界出错!n);e*it(1);if(G-edgev1v
16、2=Ma*Weight|v1=v2)printf(该边不存在!n);e*it(0);G-edgev1v2=Ma*Weight;G-numOfEdges-;void DeleteVerten(AdjMGraph *G,int v) /删除结点vint n=ListLength(G-Vertices),i,j; DataType *;for(i=0;in;i+) /计算删除后的边数for(j=0;jedgeij0&G-edgeijnumOfEdges-; /计算被删除边for(i=v;in;i+) /删除第v行for(j=0;jedgeij=G-edgei+1j;for(i=0;in;i+) /删
17、除第v列for(j=v;jedgeij=G-edgeij+1;ListDelete(&G-Vertices,v,&*); /删除结点vint GetFistVe*(AdjMGraph *G,int v) /在图G中寻找序号为v的结点的第一个邻接结点/如果这样的邻接结点存在,返回该邻接结点的序号;否则,返回-1int col;if(vG-Vertices.size)printf(参数v1越界出错!n);e*it(1);for(col=0;colVertices.size;col+)if(G-edgevcol0&G-edgevcolMa*Weight)return col;return -1;in
18、t GetNe*tVe*(AdjMGraph*G,int v1,int v2)/在图中寻找v1结点的邻接结点v2的下一个邻接结点/如果这样的结点存在,返回该邻接结点的序号;否则,返回-1/v1和v2都是相应结点的序号int col;if(v1G-Vertices.size|v2G-Vertices.size)printf(参数v1或v2越界出错!n);e*it(1); for(col=v2+1;colVertices.size;col+)if(G-edgev1col0&G-edgev1colMa*Weight)return col;return -1;/输出图G的邻接矩阵void Print(
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