Структура на данните за стека и внедряване в Python, Java и C / C ++

В този урок ще научите за структурата на данните за стека и тяхното внедряване в Python, Java и C / C ++.

Стекът е полезна структура от данни при програмирането. То е точно като купчина чинии, държани една върху друга.

Представяне на стека, подобно на купчина чиния

Помислете за нещата, които можете да направите с такава купчина чинии

  • Поставете нова чиния отгоре
  • Отстранете горната плоча

Ако искате плочата отдолу, първо трябва да премахнете всички плочи отгоре. Такова подреждане се нарича Last In First Out - последният елемент, който е първият елемент, който излиза.

LIFO Принцип на стека

От гледна точка на програмирането, поставянето на елемент върху стека се нарича push, а премахването на елемент се нарича pop .

Стек натискане и поп операции

В горното изображение, въпреки че елемент 2 е запазен последен, той е премахнат първо - така че следва принципа Last In First Out (LIFO) .

Можем да приложим стек на всеки език за програмиране като C, C ++, Java, Python или C #, но спецификацията е почти същата.

Основни операции на стека

Стекът е обект (абстрактен тип данни - ADT), който позволява следните операции:

  • Push : Добавяне на елемент в горната част на стека
  • Поп : Премахнете елемент от горната част на стека
  • IsEmpty : Проверете дали стекът е празен
  • IsFull : Проверете дали стекът е пълен
  • Погледнете : Получете стойността на горния елемент, без да го премахвате

Работа на структурата на стека данни

Операциите работят както следва:

  1. Показалец, наречен TOP, се използва за проследяване на горния елемент в стека.
  2. При инициализиране на стека задаваме стойността му на -1, за да можем да проверим дали стекът е празен чрез сравняване TOP == -1.
  3. При натискане на елемент увеличаваме стойността на TOP и поставяме новия елемент в позицията, посочена от TOP.
  4. При изскачане на елемент връщаме елемента, посочен от TOP, и намаляваме стойността му.
  5. Преди да натискаме, проверяваме дали стекът вече е пълен
  6. Преди да се появи, проверяваме дали стекът вече е празен
Работа на структурата на стека данни

Реализации на стека в Python, Java, C и C ++

Най-често срещаната реализация на стека е използването на масиви, но може да бъде реализирана и чрез списъци.

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.

Интересни статии...