矩陣的快速轉置演算法(10分) Grade: 10 / Discount: 0.8 矩陣的快速轉置演算法 資料壓縮是提高傳輸、儲存效率一種技術。教材第5章介紹了兩種簡單的壓縮儲存方法。 本實驗要求實現三元組順序表表示下的矩陣快速轉置演算法。 輸入: 疏鬆陣列的行數、列數、非零元個數(三個數都大於0) 以行為主序輸入疏鬆陣列三元組表 輸出: 輔助數組num[ ] 輔助數組cpot[ ] 以行為主序輸出對應的轉置矩陣三元組表 |
#include<stdio.h>#include<stdlib.h>struct temp1{ int x,y; int value;};struct temp2{ struct temp1 mat[100]; int m,n,number;};struct temp3{ struct temp1 mat[100]; int m,n,number;};main(){ struct temp2 *t; struct temp3 *p; int i,j,k,number[100],copt[100],cpot[100]; t=(struct temp2*)malloc(sizeof(struct temp2)); scanf("%d %d %d",&t->m,&t->n,&t->number); for (i=1;i<=t->number;i++) { scanf("%d %d %d",&t->mat[i].x,&t->mat[i].y,&t->mat[i].value); } p=(struct temp3*)malloc(sizeof(struct temp3)); p->m=t->n; p->n=t->m; p->number=t->number;for(i=1;i<=t->n;i++) number[i]=0;for(i=1;i<=t->number;i++) number[t->mat[i].y]++;cpot[1]=copt[1]=1;for(i=2;i<=t->number;i++) cpot[i]=copt[i]=copt[i-1]+number[i-1];for(i=1;i<=t->number;i++) { j=copt[t->mat[i].y]; p->mat[j].x=t->mat[i].y; p->mat[j].y=t->mat[i].x; p->mat[j].value=t->mat[i].value; copt[t->mat[i].y]++;}printf("num ");for(i=1;i<=p->m;i++){ if(i!=p->m) printf("%d ",number[i]); else printf("%d\n",number[i]);}printf("cpot ");printf("1 "); for(i=1;i<p->m;i++) { if(i!=p->m-1) printf("%d ",copt[i]); else printf("%d\n",copt[i]);} for (i=1;i<=p->number;i++) { printf("%d %d %d\n",p->mat[i].x,p->mat[i].y,p->mat[i].value); }}