java 栈队列_java 栈 队列实现
1.棧(stack)
棧是后進先出的(LIFO) 策略的集合類型。
基本API
push(item) 添加一個元素
item pop(item)) 刪除并返回一個元素
isEmpty 棧是否為空
size 棧中的元素數量
讓我們創建一個用數組來實現棧的代碼,并且支持可變數組大小 而且使用率永遠不低于1/4
package com.qing.algorithms;
//一個可變的數組實現棧的方法
public class FixedCapacityStack {
/***
* 一種表示泛型定容棧的數組實現
* FixedCapacityStack(int cap) 創建一個容量為cap的空棧
* push(item) 添加一個元素
*item pop(item)) 刪除并返回一個元素
* isEmpty 棧是否為空
* size 棧中的元素數量
*
*/
private T[] a;
private int N = 0; //有效數量
/***
*
* @param cap 最大存儲數量
*/
public FixedCapacityStack(int cap) {
a = (T[]) new Object[cap];
}
public boolean isEmtry() {
return N == 0;
}
//添加
public void push(T t) {
//如果數組沒有空間 添加兩倍數組長度給它
if (N == a.length) resize(2 * a.length);
a[N++] = t;//先賦值 然后++
}
//推出
public T pop() {
if(isEmtry()){
return null;
}
T item = a[--N];//從0開始
a[N] = null;
//如果數組太大,只用到1/4的空間,將數組減半
if (N > 0 && N == a.length / 4) resize(a.length / 2);
return item;
}
/***
* 創建一個數組賦值給a
* @param max
*/
private void resize(int max) {
T[] temp = (T[]) new Object[max];
for (int i = 0; i < N; i++) {
temp[i] = a[i];
}
a = temp;
}
public void showStack() {
StringBuilder sb = new StringBuilder();
System.out.println("數組大小為 "+ a.length);
for (int i=0 ;i
T item = a[i];
if (item != null) sb.append(" "+i + item.toString());
else sb.append(" "+i +"null");
}
System.out.println(sb.toString());
}
public static void main(String args[]) {
FixedCapacityStack stack = new FixedCapacityStack<>(2);
stack.push("a");
stack.push("b");
stack.push("c");
stack.push("d");
stack.showStack();
stack.pop();
stack.pop();
stack.pop();
stack.showStack();
}
}
/**
數組大小為 4
0a 1b 2c 3d
數組大小為 2
0a
**/
使用單向鏈表實現棧代碼
為什么使用單向鏈表?
因為單向列表已經滿足上面的棧基本api了,但有個缺點,任意位置刪除和插入與鏈表的長度成正比(因為刪除的時候要遍歷鏈表來判斷是否等于要刪除元素),實現任意插入和刪除操作應該使用 雙向鏈表
基本數據類型
private class Node{
T item; //當前元素
Node next; //上一個元素 , 因為后添加壓在上面所以取名為next
}
下面是完整代碼
package com.qing.algorithms;
import java.util.Iterator;
/***
* 使用鏈表實現的棧
* 實現Iterable 可遍歷
* @param
*/
public class Stack implements Iterable {
private Node first; //棧頂(最近添加的元素)
private int N =0; //元素數量
private class Node{
T item;
Node next;
}
public int getSize(){
return N;
}
public boolean isEmpty(){
return first==null;
}
/***
* 向棧頂添加元素
* @param item
*/
public void push(T item){
Node oldFirst =first;//第一次push first為null
first = new Node();
first.item = item;
first.next = oldFirst; //指向上一個元素
N++;
}
/***
* 向棧頂刪除元素
*/
public T pop(){
T item = first.item;
first =first.next;
N--;
return item;
}
@Override
public Iterator iterator() {
return new StackIterator();
}
private class StackIterator implements Iterator{
private Node current = first;
@Override
public boolean hasNext() {
return current!=null;
}
@Override
public T next() {
T item = current.item;
current = current.next;
return item;
}
}
private void showStack() {
int i =0;
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (T t : this) {
sb.append(" " + i + t);
i++;
}
System.out.println(sb.toString());
}
public static void main(String args[]) {
Stack stack = new Stack<>();
stack.push("a");
stack.push("b");
stack.push("c");
stack.push("d");
stack.showStack();
stack.pop();
stack.pop();
stack.pop();
stack.showStack();
}
}
/***
0d 1c 2b 3a
0a
**/
1.隊列(Queue)
void enqueue(Item item) 添加一個元素
Item dequeue() 刪除最早添加的元素
booean isEmtry() 隊列是否為null
int size() 隊列中的元素數量
總結
以上是生活随笔為你收集整理的java 栈队列_java 栈 队列实现的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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