散列地址空间为0..(m-1),k为关键字,用整数p去除k,将其余数作为k的散列地址,即hash(k)=k%p。为了减少发生冲突的可能性,一般取p为(35)。
A.小于等于m的最大奇数
B.小于等于m的最大质数
C.小于等于m的最大偶数
D.小于等于m的最大合数
第1题:
( 4 )设散列表的地址空间为 0 到 12 ,散列函数为 h ( k ) =k mod 13, 用线性探查法解决碰撞。现从空的教列表开始,依次插入关键码值 14, 95, 24, 61 , 27, 82, 69, 则最后一个关键码 69 的地址为【 4 】。
第2题:
设有两个散列函数H1(K)=K mod 13和H2(K)=K mod 11+1,散列表为T[0…12],用二次散列法解决冲突。函数H1用来计算散列地址,当发生冲突时,H2作为计算下一个探测地址的地址增量。假定某一时刻散列表的状态为:下一个被插入的关键码为42,其插入位置应是
A.0
B.1
C.3
D.4
第3题:
第4题:
对于关键字序列()进行散列存储时,若选用H()=K%7作为散列函数,则散列地址为0的元素有()个。
A、1
B、2
C、3
D、4
第5题:
假定有K个关键字互为同义词,若用线性探测再散列法把这K个关键字存入散列表中,至少要进行(42)次探测。
A.K-1
B.K
C.K(K-1)/2
D.K(K+1)/2
第6题:
设散列表长m=14,散列函数H(K)=K%11,已知表中已有4个结点:r(15)=4;r(38)=5;r(61)=6;r(84)=7,其他地址为空,如用二次探测再散列处理冲突,关键字为49的结点地址是_____。
A.8
B.3
C.5
D.9
第7题:
设散列函数为H(k)=k mod7,一组关键码为23,14,9,6,30,12和18,散列表T的地址空间为0.6,用线性探测法解决冲突,依次将这组关键码插入T中,得到的散列表为( )
A.
B.
C.
D.
第8题:
对于线性表(70,34,55,23,65,41,20)进行散列存储时,若选用H(K)=K%7作为散列函数,则散列地址为0的元素是(),散列地址为6的是()
第9题:
散列表的地址区间为0-17,散列函数为H(K)=K mod 17。采用线性探测法处理冲突,并将关键字序列26,25,72,38,8,18,59依次存储到散列表中。元素59存放在散列表中的地址是()。
第10题:
设散列地址空间为0~m-1,k为关键字,用P去除k,将余数作为k的散列地址,即:h(k)=k%P,为了减少发生冲突的可能性,一般取P为()。
第11题:
第12题:
99
97
91
93
第13题:
K空间中,相位编码梯度场为0的K空间线为
A、K空间的第一行K空间线
B、K空间中心行的K空间线
C、K空间的最后一行K空间线
D、K空间的第一列K空间线
E、K空间的最后一列K空间线
第14题:
假设把整数关键码K散列到有N个槽的散列表,以下哪些散列函数是好的散列函数()
A.h(K)=KmodN
B.h(K)=1
C.h(K)=K/N
D.h(K)=(K+rand(N))modN,rand(N)返回一个0到N-1的整数
第15题:
A小于等于m的最大奇数
B小于等于m的最大偶数
C小于等于m的最大素数
D小于等于m的最大合数
第16题:
设有两个散列函数H1(k)=k mod 13和H2(k)=k mod 11 1,散列表T[0…12],用双重散列解决冲突。函数H1用来计算散列地址,当发生冲突时,H2作为计算下一个探测地址的增量,假定在某一时刻表T的状态为:
下一个被插入的关键码是41,其插入的位置是。
第17题:
对于线性表(7,34,55,25,64,46,20,10)进行散列存储时,若选用H(K)=K%9作为散列函数,则散列地址为1的元素有()个。
A.1
B.2
C.3
D.4
第18题:
设散列表的地址空间为0到10,散列函数为h(k)=k modll,用线性探查法解决碰撞。现从空的散列表开始,依次插入关键码值95,14,27,68,82,则最后—个关键码82的地址为:
A.4
B.5
C.6
D.7
第19题:
设某散列表的长度为100,散列函数H(k)=k%P,则P通常情况下最好选择()
第20题:
设一哈希表表长M为100 ,用除留余数法构造哈希函数,即H(K)=K MOD P(P<=M),为使函数具有较好性能,P应选()
第21题:
对于线性表(7,34,55,25,64,46,20,10)进行散列存储时,若选用H(K)=K%9作为散列函数,则散列地址为1的元素有()个。
第22题:
小于m的最大奇数
小于m的最大素数
小于m的最大偶数
小于m的最大合数
第23题: