停车场管理系统C语言实现Word文档格式.doc
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2.输入输出形式及输入值范围:
程序运行后进入循环,显示提示信息:
“Pleaseinputthestate,numberandtimeofthecar:
”,提示用户输入车辆信息(“到达”或者“离开”,车牌编号,到达或者离开的时间)。
若车辆信息为“到达”,车辆信息开始进栈(模拟停车场),当栈满,会显示栈满信息:
“Theparkingplaceisfull!
”,同时车辆进队列(模拟停车场旁便道),并显示该进入便道车辆的车牌编号,让用户知道该车的具体位置;
若车辆信息为“离开”,会显示该车进入停车场的时间以及相应的停车费用,若该车较部分车早进停车场,这部分车需先退出停车场,暂时进入一个新栈为其让道,会显示进入新栈的车辆的车牌编号及其入停车场的时间,当待离开车离开停车场后,这部分车会重新进入停车场,同时便道上的第一辆车进入停车场;
若输入(‘P’,0,0),会显示停车场的车数;
若输入(‘W’,0,0),会显示便道上的车数;
若输入(‘E’,0,0),程序会跳出循环,同时程序结束;
若输入为其他字母,程序会显示“ERROR!
”报错。
若便道上没有车辆停靠,会显示便道为空的信息:
用户每输入一组数据,程序就会根据相应输入给出输出。
输入值第一个必须为字母,后两个为数字。
3.测试数据要求:
用户输入字母时,输入大写或小写,都可以被该程序识别,正常运行。
但要求用户输入数据时,三个数据项之间必须用逗号相分隔开。
三.概要设计
为了实现上述功能,该程序以栈模拟停车场以及临时停放为给要离去的汽车让路而从停车场退出来的汽车的场地,以队列模拟车场外的便道,因此需要栈和队列这两个抽象数据类型。
1.栈抽象数据类型定义:
ADTSqStack{
数据对象:
D={,
i=1,2,3....,n,n}
数据关系:
R={()|D,structcar};
基本操作:
Judge_Output(s,q,r);
//根据r中车辆信息控制车辆是入栈s还是
入队q以及相关操作
A_cars(s,q,a);
//将到达车辆a的信息入栈s或者入队q
D_cars(s,q,d);
//将待离开车辆d出栈s,并将q中相应车辆
入栈并进行相关的操作
}ADTSqStack
2.队列抽象数据类型定义:
ADTLinkQueue{
数据对象:
D={Qnode*,Qnode
*,,i=1,2,3....,n,n};
数据关系:
R=;
基本操作:
Judge_Output(s,q,r);
//根据r中车辆信息控制车辆是入栈s
还是入队q以及相关操作
A_cars(s,q,a);
D_cars(s,q,d);
//将待离开车辆d出栈s,并将q中相应车
辆入栈并进行相关的操作
}ADTLinkQueue
3.主要算法流程图:
I.Judge_Output算法流程图:
II.A_cars算法流程图:
III.D_cars算法流程图:
4.本程序保护模块:
主函数模块
栈单元模块:
实现栈的抽象数据类型
队列单元模块:
实现队列的抽象数据类型
调用关系:
四.详细设计
1.相关头文件库的调用说明:
#include<
stdio.h>
stdlib.h>
#defineMAXSIZE14
#definen2
#definefee10
2.元素类型、结点类型和结点指针类型:
structcar
{charbb;
intnum;
inttime;
};
structrangweicar
{intnum;
inttime;
};
typedefstructstackk
{structrangweicarH[MAXSIZE];
inttopp;
}SqStackk;
#defineQNODEstructQnode
QNODE{intdata;
QNODE*next;
};
3.栈类型和队列类型:
typedefstructstack
{structcarG[n];
inttop;
}SqStack;
typedefstructlinkqueue
{QNODE*front,*rear;
intgeshu;
}LinkQueue;
//部分基本操作的伪码实现
voidJudge_Output(SqStack*s,LinkQueue*q,structcar*r)
{
if((*r).bb=='
E'
||(*r).bb=='
e'
)
printf("
STOP!
\n"
);
elseif((*r).bb=='
P'
p'
printf("
Thenumberofparkingcarsis%d\n"
(s->
top)+1);
elseif((*r).bb=='
W'
w'
Thenumberofwaitingcarsis%d\n"
q->
geshu);
A'
a'
A_cars(s,q,*r);
D'
d'
D_cars(s,q,*r);
else
}
A_cars(SqStack*s,LinkQueue*q,structcara)
{QNODE*t;
if(s->
top!
=n-1)
{(s->
top)++;
(s->
G[s->
top]).bb=a.bb;
(s->
top]).num=a.num;
top]).time=a.time;
{printf("
Theparkingplaceisfull!
t=(QNODE*)malloc(sizeof(QNODE));
t->
data=a.num;
next=NULL;
q->
rear->
next=t;
rear=t;
thenumberofthecarintheaccessroadis:
%d\n"
data);
geshu++;
intD_cars(SqStack*s,LinkQueue*q,structcard)
{inti,j,l;
floatx,y;
QNODE*p;
SqStackk*k;
if(d.num==(s->
top]).num)
{x=d.time-(s->
top]).time;
y=fee*x;
Thetimeis%.2fhours,thefeeis%.2fyuan\n"
x,y);
if(q->
geshu==0)
{printf("
Thequeueisempty!
return0;
}
else
{p=q->
front->
next;
q->
next=p->
(s->
top]).num=p->
data;
top]).time=d.time;
free(p);
geshu--;
if(q->
next==NULL)
q->
rear=q->
front;
return1;
}
{for(i=0;
i<
top);
i++)
{if((s->
G[i]).num!
=d.num)continue;
elsebreak;
if(i>
=(s->
top))
{printf("
!
return-1;
x=d.time-(s->
G[i]).time;
y=fee*x;
printf("
k=(SqStackk*)malloc(sizeof(SqStackk));
k->
topp=-1;
for(j=(s->
j>
i;
j--)
{k->
topp++;
(k->
H[k->
topp]).num=(s->
G[j]).num;
(k->
topp]).time=(s->
G[j]).time;
s->
top--;
for(l=0;
l<
=(k->
topp);
l++)
theinformation(numberandtime)inthenewstackis:
%d,%d
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