Struttura e implementazione dei dati dello stack in Python, Java e C / C ++

In questo tutorial imparerai a conoscere la struttura dei dati dello stack e la sua implementazione in Python, Java e C / C ++.

Uno stack è una struttura dati utile nella programmazione. È proprio come una pila di piatti tenuti uno sopra l'altro.

Rappresentazione della pila simile a una pila di piatti

Pensa alle cose che puoi fare con una simile pila di piatti

  • Metti un nuovo piatto sopra
  • Rimuovere la piastra superiore

Se vuoi il piatto in basso, devi prima rimuovere tutti i piatti in alto. Una tale disposizione è chiamata Last In First Out - l'ultimo elemento che è il primo elemento ad uscire.

Principio LIFO dello stack

In termini di programmazione, mettere un oggetto in cima alla pila è chiamato push e rimuovere un oggetto è chiamato pop .

Operazioni Stack Push e Pop

Nell'immagine sopra, sebbene l'elemento 2 sia stato mantenuto per ultimo, è stato rimosso per primo, quindi segue il principio Last In First Out (LIFO) .

Possiamo implementare uno stack in qualsiasi linguaggio di programmazione come C, C ++, Java, Python o C #, ma le specifiche sono praticamente le stesse.

Operazioni di base dello stack

Uno stack è un oggetto (un tipo di dati astratto - ADT) che consente le seguenti operazioni:

  • Push : aggiunge un elemento in cima a una pila
  • Pop : rimuove un elemento dalla cima di una pila
  • IsEmpty : controlla se lo stack è vuoto
  • IsFull : controlla se lo stack è pieno
  • Peek : ottieni il valore dell'elemento in alto senza rimuoverlo

Utilizzo della struttura dei dati dello stack

Le operazioni funzionano come segue:

  1. Un puntatore chiamato TOP viene utilizzato per tenere traccia dell'elemento in cima allo stack.
  2. Quando inizializziamo lo stack, impostiamo il suo valore su -1 in modo da poter controllare se lo stack è vuoto confrontandolo TOP == -1.
  3. Spingendo un elemento, aumentiamo il valore di TOP e posizioniamo il nuovo elemento nella posizione indicata da TOP.
  4. Quando si apre un elemento, restituiamo l'elemento puntato da TOP e ne riduciamo il valore.
  5. Prima di spingere, controlliamo se lo stack è già pieno
  6. Prima di saltare, controlliamo se lo stack è già vuoto
Utilizzo della struttura dei dati dello stack

Stack implementazioni in Python, Java, C e C ++

L'implementazione dello stack più comune utilizza gli array, ma può anche essere implementata utilizzando gli elenchi.

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.

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