数据结构专业课程设计方案报告迷宫求解.doc
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数据结构课程设计汇报 ------迷宫问题求解 学号: 姓名:刘晓龙 班级:13移动1班 指导老师:钱鸽 目录 一、需求分析 2 二、数据结构 2 1. 数据结构设计考虑 2 2. 逻辑结构存放结构 2 三、算法设计 3 四、调试分析 7 五、程序实现及测试 8 六、体会及不足之处 9 七、参考文件 10 八、源代码 10 一、需求分析 本课程设计是处理迷宫求解问题,从入口出发,顺某一方向向前探索,若能走通,则继续往前走;不然沿原路退回,换一个方向再继续探索,直至全部可能通路全部探索到为止。为了确保在任何位置上全部能沿原路退回,显然需要用一个后进先出结构来保留从入口到目前位置路径。所以,在求迷宫通路算法中要应用“栈”思想假设“目前位置”指是“在搜索过程中某一时刻所在图中某个方块位置”,则求迷宫中一条路径算法基础思想是:若目前位置“可通”,则纳入“目前路径”,并继续朝“下一位置”探索,即切换“下一位置”为“目前位置”,如此反复直至抵达出口;若目前位置“不可通”,则应顺着“来向”退回到“前一通道块”,然后朝着除“来向”之外其它方向继续探索;若该通道块四面4个方块均“不可通”,则应从“目前路径”上删除该通道块。所谓“下一位置”指是目前位置四面4个方向(上、下、左、右)上相邻方块。假设以栈统计“目前路径”,则栈顶中存放是“目前路径上最终一个通道块”。由此,“纳入路径”操作即为“目前位置入栈”;“从目前路径上删除前一通道块”操作即为“出栈”。 二、数据结构 1. 数据结构设计考虑 1) 建立一个二维数组表示迷宫路径(0表示通道,1表示墙壁); 2) 创建一个栈,用来存放“目前路径”,即“在搜索过程中某一时刻所在图中某个方块位置”。 2. 逻辑结构存放结构 1) 创建一个Int类型二维数组int maze[n1][n2],用来存放0和1 (0表示通道,1表示墙壁); 2) 创建一个结构体用来储存数组信息结构体: typedef struct//迷宫内部设置 { int shu[16][16]; int row; int col; }Maze; 发明一个链栈 struct node { int row; int col; struct node *next; }; 三、算法设计 首先,创建数组大小,此数组大小要求用户自己输入。具体算法: printf("输入迷宫形状!\n"); scanf("%d%d",&x,&y); Maze m; CreatInit(&m,x,y); 函数: void CreatInit(Maze *m,int x,int y)//创建迷宫 { printf("please input number:\n"); int i,j; for(i=0;i<=x;i++) { for(j=0;j<=y;j++) m->shu[i][j] = 2; } for(i=1;i<=x;i++) for(j=1;j<=y;j++) scanf("%d",&m->shu[i][j]); m->row = x; m->col = y; } 其中0和1分别是表示通路和障碍,定义数组其实就是迷宫设计图 其次,产生迷宫,算法: for(i=1;i<=x;i++) { for(j=1;j<=y;j++) printf("%d\t",m.shu[i][j]); printf("\n"); } 最终,迷宫寻路,在寻路时候,我们应从输入入口位置进入迷宫,当迷宫入口处有障碍或出口被堵,再或没有通路时整个程序结束,并输出迷宫无解提醒。假如迷宫求解过程中没有出现无解情况,那么在求解过程中,会输出迷宫通路路径,而且输出坐标值,让使用者更清楚路径走法。在寻途经程中,每走过一个格,那个格得悉就会被赋值为-1,用来标识此处已走过,免去了来往返回重走,以免出现死循环,这么程序就能从入口进入到迷宫当中。假如在迷宫当中没有通路话,能够结束循环输出“迷宫无解!”,则当迷宫假如出现有解时,就会输出路径。这么就简单实现了,有解无解输出。从而实现了要求程序!代码以下: while((x1 >= 1 && x1 <= x) || (y1 >= 1 && y1 <= y)) { if(x1 == x2 && y1 == y2) { break; } if(m.shu[x1][y1+1] == 0 ) { y1=y1+1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1] = -1; continue; } if(m.shu[x1-1][y1]==0 ) { x1=x1-1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1] = -1; continue; } if(m.shu[x1][y1-1]==0 ) { y1=y1-1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1]= -1; continue; } if(m.shu[x1+1][y1]==0 ) { x1=x1+1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1]= -1; continue; } pop(); if(p->next==NULL) break; x1=p->row; y1=p->col; } if(x1 == x2 && y1 == y2) { while(p->next != NULL) { printf("%d %d\n",p->row,p->col); pop(); } } else printf("No Answer !!!"); 其中要寻求全部通路,在这里则使用了一个while循环,这么能够找到全部通路。 图解分析: 整体步骤图: 迷宫内部操作步骤图: 四、调试分析 第一个问题,在刚开始调试过程中,我们碰到了,无法判定走过旅程,从而出现了死循环,造成程序不能正常进行,不过经过我们讨论,我们想出用标识方法来处理,也就是让走过旅程全给标示了,这么就不会再走反复路。 第二个问题,就是性用菜单来实现操作,那样程序操作性就会更强,所以我们就要把全部方法,给写成一个个函数来调用,这么就碰到了参量传输问题,不过经过我们参考和从书本上实例,我们慢慢地更深了解到了参量传输应用,那么这个问题也就迎刃而解了。以后我们实现了菜单操作! 五、程序实现及测试 运行界面: 开始界面 六、体会及不足之处 经过此次课程设计,是我对于数据结构有了更深了解,更新认识。数据结构是一门关键课程,只有数据结构学得扎实了,才能对于计算机有更深应用,所以学好数据结构是很关键。经过两周上机设计,我实现了简单迷宫求解,能够简单实现求解过程。不过还存在着不足之处,本程序不能循环实施,只能实施一次。有待改善! 七、参考文件 1、《 数据结构(c语言版) 》严蔚敏 清华大学出版社 2、《 数据结构试验教程 》李业丽、郑良斌 《 数据结构 》高教出版社 3、《 数据结构习题 》李春保 清华大学出版社 4、《 数据结构习题 》严蔚敏 清华大学出版社 5、《 C语言和数据结构 》王立柱 清华大学出版社 6、《 数据结构(C语言篇)习题和解析》 李春保 清华大学出版社。 八、源代码 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct//迷宫内部设置 { int shu[16][16]; int row; int col; }Maze; struct node { int row; int col; struct node *next; }; struct node *p; void push(int x1,int y1) { struct node *a; a=(struct node *)malloc(sizeof(struct node)); a->row=x1; a->col=y1; a->next=p; p=a; } void pop(void) { struct node *q; q=p; p=p->next; free(q); } void CreatInit(Maze *m,int x,int y)//创建迷宫 { printf("please input number:\n"); int i,j; for(i=0;i<=x;i++) { for(j=0;j<=y;j++) m->shu[i][j] = 2; } for(i=1;i<=x;i++) for(j=1;j<=y;j++) scanf("%d",&m->shu[i][j]); m->row = x; m->col = y; } void menu() { printf("\n*************************\n"); printf(" 欢迎进入迷宫\n"); printf(" 1、进入迷宫\n"); printf(" 2、退出\n"); } int main(void) { int t; int x,y; int x1,y1; int x2,y2; int i,j; while(1) { menu(); printf("请选择:"); scanf("%d",&t); if(t == 2) break; printf("输入迷宫形状!\n"); scanf("%d%d",&x,&y); Maze m; CreatInit(&m,x,y); for(i=1;i<=x;i++) { for(j=1;j<=y;j++) printf("%d\t",m.shu[i][j]); printf("\n"); } printf("输入入口位置:"); scanf("%d%d",&x1,&y1); printf("输入出口位置:"); scanf("%d%d",&x2,&y2); p=(struct node *)malloc(sizeof(struct node)); p->row=0; p->col=0; p->next=NULL; push(x1,y1); while((x1 >= 1 && x1 <= x) || (y1 >= 1 && y1 <= y)) { if(x1 == x2 && y1 == y2) { break; } if(m.shu[x1][y1+1] == 0 ) { y1=y1+1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1] = -1; continue; } if(m.shu[x1-1][y1]==0 ) { x1=x1-1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1] = -1; continue; } if(m.shu[x1][y1-1]==0 ) { y1=y1-1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1]= -1; continue; } if(m.shu[x1+1][y1]==0 ) { x1=x1+1; push(x1,y1); m.shu[x1][y1]= -1; continue; } pop(); if(p->next==NULL) break; x1=p->row; y1=p->col; } if(x1 == x2 && y1 == y2) { while(p->next != NULL) { printf("%d %d\n",p->row,p->col); pop(); } } else printf("No Answer !!!"); } return 0; }- 配套讲稿:
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