C语言 建立一个三元组表

时间: 2023-09-18 15:12:37 浏览: 50
好的,我可以帮您回答这个问题。要建立一个三元组表,可以先定义一个结构体,包含三个成员变量,分别代表三元组的三个部分,例如: ``` typedef struct { int row; int col; int val; } TriTuple; ``` 其中,row 代表行号,col 代表列号,val 代表该位置上的元素值。然后,再定义一个动态数组,存储多个三元组信息即可。
相关问题

代码实现稀疏矩阵的三元组表存储c语言

下面是C语言实现稀疏矩阵的三元组表存储的示例: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct { int row; int col; int value; } Triplet; typedef struct { int nrows; int ncols; int nelems; Triplet* data; } SparseMatrix; SparseMatrix* create_sparse(int nrows, int ncols, int* matrix) { SparseMatrix* sm = (SparseMatrix*)malloc(sizeof(SparseMatrix)); sm->nrows = nrows; sm->ncols = ncols; sm->nelems = 0; for (int i = 0; i < nrows * ncols; i++) { if (matrix[i] != 0) { sm->nelems++; } } sm->data = (Triplet*)malloc(sm->nelems * sizeof(Triplet)); int k = 0; for (int i = 0; i < nrows; i++) { for (int j = 0; j < ncols; j++) { if (matrix[i * ncols + j] != 0) { sm->data[k].row = i; sm->data[k].col = j; sm->data[k].value = matrix[i * ncols + j]; k++; } } } return sm; } void print_sparse(SparseMatrix* sm) { printf("Sparse Matrix (%d x %d):\n", sm->nrows, sm->ncols); for (int i = 0; i < sm->nelems; i++) { printf("(%d, %d, %d)\n", sm->data[i].row, sm->data[i].col, sm->data[i].value); } } void destroy_sparse(SparseMatrix* sm) { free(sm->data); free(sm); } int main() { int matrix[3][4] = { {1, 0, 0, 2}, {0, 3, 0, 0}, {0, 0, 4, 0} }; SparseMatrix* sm = create_sparse(3, 4, (int*)matrix); print_sparse(sm); destroy_sparse(sm); return 0; } ``` 其中,`SparseMatrix`结构体用于表示稀疏矩阵,包含四个属性:`nrows`表示矩阵的行数,`ncols`表示矩阵的列数,`nelems`表示矩阵中非零元素的个数,`data`为一个三元组数组,存储矩阵中的非零元素。 `create_sparse`函数用于将一个二维数组表示的稀疏矩阵转化为三元组表。具体实现是遍历矩阵中的每个元素,如果该元素不为0,则将其行列坐标以及值存储到一个三元组中,最后将所有三元组存储到一个数组中并返回。 `print_sparse`函数用于打印稀疏矩阵的三元组表。 `destroy_sparse`函数用于销毁稀疏矩阵的三元组表。 在`main`函数中,我们定义一个二维数组表示一个稀疏矩阵,然后调用`create_sparse`函数将其转化为三元组表,并调用`print_sparse`函数打印结果,最后调用`destroy_sparse`函数销毁稀疏矩阵的三元组表。

C语言写一个99乘法表

好的,这是一份C语言代码来打印99乘法表: ``` #include <stdio.h> int main() { int i, j; for (i = 1; i <= 9; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) { printf("%d * %d = %d\t", j, i, i * j); } printf("\n"); } return 0; } ```

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