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数据结构课程设计交通咨询系统设计(DOC36页)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 1 设计题目:7.3.4交通咨询系统设计P160 一、设计要求 1.问题描述 根据不同目的的旅客对交通工具有不同的要求。例如,因公出差的旅客希望在旅途中的时间尽可能的短,出门旅行的旅客希望旅费尽可能的少,而老年人则要求中转次数少。模拟一个全国城市之间的咨询交通程序,为旅客提供两种或三种最优的交通路线。 2.需求分析

二、概要设计 1.主界面设计

(图2.1“交通咨询系统”主菜单) 2.存储结构设计 本系统采用图结构类型存储抽象交通咨询系统的信息。 typedef struct TrafficNode { char name[MAX_STRING_NUM]; //班次 //MAX_STRING_NUM最为10 int StartTime, StopTime; //起止时间 int EndCity; //该有向边指向的顶点在数组中的位置,即该城市编号 int Cost; //票价 ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 2 } TrafficNodeDat;

typedef struct VNode { CityType city; int TrainNum, FlightNum; //标记下面Train数组和Flight数组里元素个数 TrafficNodeDat Train[MAX_TRAFFIC_NUM]; //数组成员为结构体,记录了到达城市、起止时间、票价和班次 TrafficNodeDat Flight[MAX_TRAFFIC_NUM]; // int Cost; //遍历时到达该城市的耗费(时间或者费用) } VNodeDat; typedef struct PNode { int City; int TraNo; } PNodeDat; 3.系统功能设计 (1)添加城市。添加一个城市的名称 (2)删除城市。输入一个城市名称,删除该城市。 (3)添加交通路线。输入起始城市、终点城市、航班或火车、车次、起始时间、终点时间和票价 (4) 删除交通路线。输入火车或飞机的班次删除该交通路线。 (5)查询最小费用路线。输入起始城市、终点城市、航班或火车、车次、起始时间、终点时间查询最小费用路线。 三、模块设计

1.模块设计

(图2.2 模块调用示意图) 主程序模块 工作区模块 无向网操作模块 ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 3 2.系统子程序及功能设计 (1)int ShowMenu()//主菜单 (2)void CopyRight() (3)int SeekCity(char *name) //寻找城市 (4)int InsertCity(char *Name) //添加城市 (5)int SaveSysInfo() //向程序输入数据 (6)int DelCity(char *Name) //删除城市 (7)int InsertTrain(char *train, char *StartCity, char *EndCity, int StartTime, int EndTime, int cost)//添加火车路线 (8)int InsertFlight(char *flight, char *StartCity, char *EndCity, int StartTime, int EndTime, int cost)//添加飞机航线 (9)int DelPath(char *name)//删除路线 (10)void Dijkstra(int matx[Dij_MAXN][Dij_MAXN], int p_start, int p_end, int TravelType) (11)int InitSysData()//存储数据 (12)int SearchMinTime(CityType City, CityType EndCity, int CurTime, int curPathNo, int TravelType)//查询最短时间 (13)int CalcMinTime(int StartCity, int EndCity, int TravelType) //显示最短时间 (14)int CalcMinCost(int StartCity, int EndCity, int TravelType)//最少花费 (15)int main()//主函数 3.函数主要调用关系图

15main8 9

1 12 7 5 4 13 6 3 6 1 2 2 3 7

1 6 ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 4 (图2.3函数主要调用关系图)

四、详细设计

1.数据类型定义 (1)全局变量的定义 typedef short int CityType;//CityType 定义短整形的变量 typedef struct TrafficNode { char name[MAX_STRING_NUM]; //班次 //MAX_STRING_NUM最为10 int StartTime, StopTime; //起止时间 int EndCity; //该有向边指向的顶点在数组中的位置,即该城市编号 int Cost; //票价 } TrafficNodeDat;

typedef struct VNode { CityType city; int TrainNum, FlightNum; //标记下面Train数组和Flight数组里元素个数 TrafficNodeDat Train[MAX_TRAFFIC_NUM]; //数组成员为结构体,记录了到达城市、起止时间、票价和班次 TrafficNodeDat Flight[MAX_TRAFFIC_NUM]; // int Cost; //遍历时到达该城市的耗费(时间或者费用) } VNodeDat; typedef struct PNode { ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 5 int City; int TraNo; } PNodeDat; 2.系统主要子程序详细设计 (1)用户工作区模块的设计 int ShowMenu() { printf("\n|******************欢迎使用交通咨询系统*******|\n"); printf("\n|------------------1: 添加城市----------------|"); printf("\n|------------------2: 删除城市----------------|"); printf("\n|------------------3: 添加交通路线------------|"); printf("\n|------------------4: 删除交通路线------------|"); printf("\n|------------------5: 查询最小费用路线--------|"); printf("\n|------------------6: 查询最快路线------------|"); printf("\n|------------------7: 清除屏幕----------------|"); printf("\n|------------------0: 退出--------------------|\n"); printf("\n|***********o(∩_∩)o o(∩_∩)o **************|\n"); printf("\n请输入你的选择:"); return 1; } (2)用Dijkstra算法求两段路程的最短距离 void Dijkstra_Output(int matx[Dij_MAXN][Dij_MAXN], int PreCity[Dij_MAXN], int p_end, int TravelType) { int track[Dij_MAXN]; int i = 0, j, k, min, tmp, end, cost = 0; j = p_end; track[i++] = j; while (PreCity[j] >= 0) { ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 6 cost += matx[PreCity[j]][j]; track[i++] = j = PreCity[j]; } printf("\nTrack Way:"); if (!TravelType) { for (i--; i>0; i--) { printf("\n%s:", CityName[track[i]]); end = track[i - 1]; min = 32767; for (k = 0; kif (AdjList[track[i]].Train[k].EndCity == end&&min>AdjList[track[i]].Train[k].Cost) { min = AdjList[track[i]].Train[k].Cost; tmp = k; } printf("%s", AdjList[track[i]].Train[tmp].name); printf("%2d:%2d-%2d:%2d", AdjList[track[i]].Train[tmp].StartTime / 60, AdjList[track[i]].Train[tmp].StartTime % 60, AdjList[track[i]].Train[tmp].StopTime / 60, AdjList[track[i]].Train[tmp].StopTime % 60); } } else { for (i--; i>0; i--) {

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