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文档简介

1、一元多项式的计算一加,减摘要(题目)一元多项式计算任务:能够按照指数降序排列建立并输由多项式;能够完成两个多项式的相加、相减,并将结果输入;目录1 .引言2 .需求分析3 .概要设计4 .详细设计5 .测试结果6 .调试分析7 .设计体会8 .结束语通过c语言使用链式存储结构实现一元多项式加法、减法和乘法的运算。按指数降序排列二:需求分析建立一元多项式并按照指数降序排列输出多项式,将一元多项式输入并存储在内存中,能够完成两个多项式的加减运算并输出结果三:概要设计存储结构:一元多项式的表示在计算机内可以用链表来表示,为了节省存储空间,只存储多项式中系数非零的项。链表中的每一个结点存放多项式的一个

2、系数非零项,它包含三个域,分别存放该项的系数、指数以及指向下一个多项式项结点的指针。创建一元多项式链表,对一元多项式的运算中会出现的各种可能情况进行分析,实现一元多项式的相加、相减操作。1 .单连表的抽象数据类型定义:ADTList数据对象:D=ai|aiElemSet,i=1,2,巾网>0数据关系:R1=<ai-1,ai>|ai-1,aiD,i=2,n基本操作:InitList(&L)/操作结果:构造一个空的线性表CreatPolyn(&L)/操作结果:构造一个以单连表存储的多项试DispPolyn(L)/操作结果:显示多项试Polyn(&pa,&a

3、mp;pb)/操作结果:显示两个多项试相加,相减的结果ADTList2 .本程序包含模块:typedefstructLNode/定义单链表LNode,*LinkList;voidInitList(LinkList&L)/voidCreatPolyn(LinkList&L)/voidDispPolyn(LinkListL)/定义一个空表用单链表定义一个多项式显示输入的多项式()voidPolyn(LinkList&pa,LinkList&pb)()voidmain()(/定义一个单连表;cout<<endl<<"*欢迎来到元多项式

4、计算程序*<<endl;LNode*L1,*L2;Polyn(L1,L2);2.1 力口,减操作模块一一实现加减操作各模块之间的调用关系如下:主程序模块加法操作模块减法操作模块基本算法:1、输入输出(1)功能:将要进行运算的多项式输入输出。(2)数据流入:要输入的多项式的系数与指数。(3)数据流出:合并同类项后的多项式。(4)程序流程图:多项式输入流程图如图1所示。(5)测试要点:输入的多项式是否正确,若输入错误则重新输入图表1(2)(3)(4)(5) 算。2、多项式的加法(1)功能:将两多项式相加。数据流入:输入函数。数据流出:多项式相加后的结果。程序流程图:多项式的加法流程图如

5、图2所示。图表2测试要点:两多项式是否为空,为空则提示重新输入,否则,进行运3、多项式的减法(1)功能:将两多项式相减。(2)(3)(4)(5) 算。数据流入:调用输入函数。数据流出:多项式相减后的结果。程序流程图:多项式的减法流程图如图3所小。测试要点:两多项式是否为空,为空则提示重新输入,否则,进行运图表3四.详细设计1 .根据题目要求采用单连表存储结构typedefstructLNode/定义单链表(LNode,*LinkList;voidInitList(LinkList&L)/(voidCreatPolyn(LinkList&L)/(voidDispPolyn(Lin

6、kListL)/(定义一个空表用单链表定义一个多项式显示输入的多项式voidPolyn(LinkList&pa,LinkList&pb)(2 .主函数mainvoidmain()(LNode*L1,*L2;Polyn(L1,L2);3 .函数的调用关系层次结构多项式Polyn用单链表定义多项式CreatPolyn定义一个空表InitList显示输入的多项式DispPolyn五.调试分析采用单连表形式按照指数降序排列建立并输出多项式;在相加,相减的过程中如果指数相同就执行系数相加,相减,否则就把大的项直接写入。完成两个多项式的相加、相减;将从新得到的单连表结果输出;该算法的时间复

7、杂度为两个多项式的项式之和六:调试结果1 .测试的数据及结果eL-AProgra»l11Je?XIlcrosottVisualbtudigUyTrojoctn一元多变式的加,注*345111234ill-发Q匕口匕口匕日JL1JL11与与与数版绘46sb4S粉出1与与数致三系系系=zs系莪的的的数的的项项项项项项项UM-1212-目gFMRsF白HFrFk入入入入入入T-baaa式式式项项项出立不里式操行项项行项行项行鱼/I-b-b-wV-作需作第a-514X15+13X14+12«a1323j-56N67-15X4&H4K15+13K*14+12K134Keyto

8、continue2 .算法的时间复杂度及改进算法的时间复杂度:一元多项式的加法运算的时间复杂度为O(m+n减法运算的时间复杂度为O(m-n),其中mn分别表示二个一元多项式的项数。问题和改进思想:在设计该算法时,出现了一些问题,例如在建立链表时头指针的设立导致了之后运用到相关的指针时没能很好的移动指针出现了数据重复输出或是输出系统缺省值,不能实现算法。实现加法时该链表并没有向通常那样通过建立第三个链表来存放运算结果,而是再度利用了链表之一来进行节点的比较插入删除等操作。为了使输入数据按指数降序排列,可在数据的输入后先做一个节点的排序函数,通过对链表排序后再进行之后加减运算。七.心、得体会:一元

9、多项式计算是一个的单链表的运用,通过这个程序可以测我们以前的学习情况,看看我们是否对单链表真正的理解。一元多项式计算器的基本功能定为:(1)建立多项式(2)输出多项式(3)两个多项式相加,建立并输出和多项式(4)两个多项式相减,建立并输出差多项式能够按照指数降序排列建立并输出多项式;能够完成两个多项式的相加、相减,并将结果输出;结束语:时间过的很快,在不知不觉中,课程设计也接近了尾声.说起课程设计,我认为最重要的就是做好设计的预习,并且认真的去复习以前的知识和查各种资料同时认真的研究老师给的题目,老师对题目的讲解要一丝不苟的去听去想,因为只有都明白了,做起设计来才会有底,有信心。课程设计是一门

10、培养学生综合运用所学知识,发现,提出,分析和解决实际问题的学科,它能充分锻炼我们的动手能力,时我们实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程。我想这次不只是一次简单的课程设计,更体现了数据结构算法和生活的紧密联系。生活中也存在许多与数据结构有关联的事情,它让人不得不深思,这一个学期的学习,这两年来的大学学习生涯,自己究竟学会了什么,掌握了多少,我也不清楚,我以前也疯狂的玩过,现在才知道自己时多么的缺乏知识,大多数问题自己不能解决,感觉将来自己是否能胜任以后作编译人员的职位。我想大家都心里都有很多的感触。对于自己,我想我已经认识到了自己的不足,在今后的学习过程中,我一定以最好的

11、心态去对待,以最好的面貌来迎接大三的软件专业课程,并且经常上机调试,坚持理论与实践相结合。相信自己将会有很大的进步。附录详细设计#include<stdio.h>#include<malloc.h>typedefstructPolynomialfloatcoef;intexpn;structPolynomial*next;*Polyn,Polynomial;/Polyn为结点指针类型voidInsert(Polynp,Polynh)if(p->coef=0)free(p);/系数为0的话释放结点elsePolynq1,q2;q1=h;q2=h->next;w

12、hile(q2&&p->expn<q2->expn)/查找插入位置q1=q2;q2=q2->next;if(q2&&p->expn=q2->expn)/将指数相同相合并q2->coef+=p->coef;free(p);if(!q2->coef)/系数为0的话释放结点q1->next=q2->next;free(q2);else/指数为新时将结点插入p->next=q2;q1->next=p;/InsertPolynCreatePolyn(Polynhead,intm)/建立一个头指针

13、为head、项数为m的一元多项式inti;Polynp;p=head=(Polyn)malloc(sizeof(structPolynomial);head->next=NULL;for(i=0;i<m;i+)p=(Polyn)malloc(sizeof(structPolynomial);/建立新结点以接收数据printf("请输入第曲的系数与指数:",i+1);scanf("%f%d",&p->coef,&p->expn);Insert(p,head);/调用Insert函数插入结点returnhead;/Cr

14、eatePolynvoidDestroyPolyn(Polynp)/销毁多项式pPolynq1,q2;q1=p->next;q2=q1->next;while(q1->next)free(q1);q1=q2;/指针后移q2=q2->next;voidPrintPolyn(PolynP)Polynq=P->next;intflag=1;/项数计数器if(!q)/若多项式为空,输出0putchar('0');printf("n");return;while(q)if(q->coef>0&&flag!=1)

15、putchar('+');/系数大于0且不是第一项if(q->coef!=1&&q->coef!=-1)/系数非1或-1的普通情况printf("%g”,q->coef);if(q->expn=1)putchar('X');elseif(q->expn)printf("XA%d",q->expn);elseif(q->coef=1)if(!q->expn)putchar('1');elseif(q->expn=1)putchar('X

16、9;);elseprintf("XA%d",q->expn);)if(q->coef=-1)if(!q->expn)printf("-1");elseif(q->expn=1)printf("-X");elseprintf("-XA%d",q->expn);)q=q->next;flag+;/whileprintf("n");/PrintPolynintcompare(Polyna,Polynb)if(a&&b)if(!b|a->expn

17、>b->expn)return1;elseif(!a|a->expn<b->expn)return-1;elsereturn0;elseif(!a&&b)return-1;/a多项式已空,但b多项式非空elsereturn1;/b多项式已空,但a多项式非空/comparePolynAddPolyn(Polynpa,Polynpb)/求解并建立多项式a+b,返回其头指针Polynqa=pa->next;Polynqb=pb->next;建立头结点Polynheadc,hc,qc;hc=(Polyn)malloc(sizeof(struct

18、Polynomial);/hc->next=NULL;headc=hc;while(qa|qb)qc=(Polyn)malloc(sizeof(structPolynomial);switch(compare(qa,qb)case1:qc->coef=qa->coef;qc->expn=qa->expn;qa=qa->next;break;case0:qc->coef=qa->coef+qb->coef;qc->expn=qa->expn;qa=qa->next;qb=qb->next;break;case-1:qc

19、->coef=qb->coef;qc->expn=qb->expn;qb=qb->next;break;/switchif(qc->coef!=0)qc->next=hc->next;hc->next=qc;hc=qc;)elsefree(qc);/当相加系数为0时,释放该结点/whilereturnheadc;/AddPolynPolynSubtractPolyn(Polynpa,Polynpb)/求解并建立多项式a+b,返回其头指针Polynh=pb;Polynp=pb->next;Polynpd;while(p)/将pb的系数取

20、反p->coef*=-1;p=p->next;pd=AddPolyn(pa,h);for(p=h->next;p;p=p->next)/恢复pb的系数p->coef*=-1;returnpd;/SubtractPolynintmain()intm,n,flag=0;floatx;Polynpa=0,pb=0,pc,pd,pe,pf;/定义各式的头指针,pa与pb在使用前付初值NULLprintf("请输入a的项数:");scanf("%d",&m);pa=CreatePolyn(pa,m);/建立多项式aprintf("请输入b的项数:");s

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