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[主观题]

邻接表存储结构下图的广度优先遍历算法结构类似于树的()A.先根遍历B.后根遍历C.按层遍历D.先序遍

邻接表存储结构下图的广度优先遍历算法结构类似于树的()

A.先根遍历

B.后根遍历

C.按层遍历

D.先序遍历

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第1题
对于一个有向图(b),假定采用邻接表表示,并且假定每个顶点单链表中的边结点是按出边邻接点序号
对于一个有向图(b),假定采用邻接表表示,并且假定每个顶点单链表中的边结点是按出边邻接点序号

从大到小的次序链接的,试分别写出从顶点0出发按深度优先搜索遍历得到的顶点序列和按广度优先搜索遍历得到的顶点序列。

对于一个有向图(b),假定采用邻接表表示,并且假定每个顶点单链表中的边结点是按出边邻接点序号对于一个

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第2题
以邻接表作存储结构实现求从源点到其余各项点的最短路径的Dijkstra算法。

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第3题
图的广度优先遍历算法类似于二叉树的(),图的深度优先遍历算法类似于二叉树的()。

A.先序遍历

B.中序遍历

C.后序遍历

D.层序遍历

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第4题
设计算法以实现对无向图G的深度遍历,要求:将每一个连通分量中的顶点以一个表的形,式输出。例如,下

图的输出结果为:(1,3)(2,6,7,4,5,8)(9,10)。

设计算法以实现对无向图G的深度遍历,要求:将每一个连通分量中的顶点以一个表的形,式输出。例如,下图的

注:本算法中可以调用以下几个函数:firstadj(g,1,)——返回图g中顶点v的第一个邻接点的号码,若不存在,则返回0。nextadj(g,v,w)——返回图g中顶点v的邻接点中处于w之后的邻接点的号码,若不存在,则返回0。nodes(g)——返回图g中的顶点数。【合肥工业大学2000五、4(8分)】

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第5题
下面()算法可用于求无向图的所有连通分量。
下面()算法可用于求无向图的所有连通分量。

A、广度优先遍历

B、拓扑排序

C、求最短路径

D、求关键路径

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第6题
图的广度优先遍历算法中使用队列作为其辅助数据结构,那么在算法执行过程中每个顶点最多进队()次.
图的广度优先遍历算法中使用队列作为其辅助数据结构,那么在算法执行过程中每个顶点最多进队()次.

A、1

B、2

C、3

D、4

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第7题
● 邻接表是图的一种()。()

A.顺序存储结构

B.链式存储结构

C.索引存储结构

D.散列存储结构

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第8题
给出图G,如图5—5所示: (1)画出G的邻接表表示图。 (2)根据你画出的邻接表,以顶点1为根,

给出图G,如图5—5所示: (1)画出G的邻接表表示图。 (2)根据你画出的邻接表,以顶点1为根,画出G的深度优先生成树和广度优先生成树。

给出图G,如图5—5所示: (1)画出G的邻接表表示图。 (2)根据你画出的邻接表,以顶点1为根,给

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第9题
以二叉链表作为二叉树的存储结构,编写以下算法:(1)统计二叉树的叶结点个数。(2)设计二叉树的双
以二叉链表作为二叉树的存储结构,编写以下算法:(1)统计二叉树的叶结点个数。(2)设计二叉树的双

以二叉链表作为二叉树的存储结构,编写以下算法:

(1)统计二叉树的叶结点个数。

(2)设计二叉树的双序遍历算法(双序遍历是指对于二叉树的每一个结点来说,先访问这个结点,再按双序遍历它的左子树,然后再一次访问这个结点,接下来按双序遍历它的右子树)。

(3)计算二叉树最大的宽度(二叉树的最大宽度是指二叉树所有层中结点个数的最大值)。

(4)用按层次顺序遍历二叉树的方法,统计树中具有度为1的结点数目。

(5)求任意二叉树中第一条最长的路径长度,并输出此路径上各结点的值。

(6)输出二叉树中从每个叶子结点到根结点的路径。

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第10题
广义表具有可共享性,因此在遍历一个广义表时必须为每一个结点增加一个标志域mark,以记录该结
点是否访问过。一旦集一个共享的子表结点被作了访问标志,以后就不再访问它.

(1)试定义该广义表的类结构,

(2)采用递归的算法对一个非递归的广义表进行遍历。

(3)试使用一个栈,实现一个非递归算法,对一个非递归广义表进行遍历。

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