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链表又可以分为:单链表,双链表,循环链表和静态链表。
单链表的定义:线性表的链式存储又叫单链表。它是指通过一组任意的存储单元来存储线性表中的数据元素。
头指针:把链表中第一个结点的存储位置叫做头指针。
头结点:在单链表的第一个结点前附设一个结点,称为头结点。
尾指针:尾指针是相对于头指针而言的,形式与头指针相同,内容指向链表的最后一个节点。
头指针与头结点的异同:
头指针
- 头指针是指链表指向第一个结点的指针,若链表有头结点,则是指向头结点的指针。
- 头指针具有标志作用,所以常用头指针冠以链表的名字。
- 无论链表是否为空,头指针均不为空。头指针是链表的必要元素。
头结点
- 头结点是为了操作的统一和方便而设立的,放在第一元素的结点之前,其数据域一般无意义(也可存放链表的长度)
- 有了头结点,对在第一元素结点前插入和删除第一结点,其操作与其他结点的操作就统一了。
头结点不一定是链表的必要元素。
C++实现如下:
/** * 单链表:带头节点(大多数情况下创建链表都是用这种方式) */ #include <iostream> #include <stdlib.h> using namespace std; /** * LNode是一个结构体类型,指向的是包含某个数据类型的数据域和指针域的结构体类型。 * * 而LinkList是LNode的指针类型,它占用一定内存空间,内存空间中的值是一个LNode类型结构体的地址。 * * 用typedef将结构体等价于类型名LNode,将结构体指针等价于LinkList */ typedef struct LNode{ int data; struct LNode *next; }LNode, *LinkList; /** * 初始化单链表(带头结点) */ bool InitList(LinkList &L) { // 给头节点申请一块空间(数据域不存数据),并将指针L指向头节点 // 注意:这里的 L 是LinkList类型,分配内存的时候是 LNode 类型, // malloc()函数返回值是 void(*) 类型,所以要强转为LinkList L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));// 将L指向第一个结点(头结点) if(L == NULL) { return false;// 内存不足,分配失败 } L->next = NULL;// 头节点之后暂时还没有节点 return true; } /** * 判断单链表是否为空 * @return true--链表为空; false--链表不为空 */ bool Empty(LinkList L) { if(L->next == NULL) { return true; } return false; } /** * 按位置插入(带头结点) * 描述:先检查插入位置的合法性,然后找到待插入位置的前驱结点,即第i-1个结点,再在其后插入新节点。 * @param L: 头指针,永远指向头结点 */ bool ListInsert(LinkList &L, int i, int e) { if(i < 1) return false; // 位置不合法 // 找到i-1位置的结点 LNode *p = L; int j = 0; while(p != NULL && j < i-1) { p = p->next; j++; } if(p == NULL) return false; // i-1位置的结点为空,说明i不合法 // 插入元素 LNode *temp = (LNode *)malloc(sizeof(LNode)); if(temp == NULL) return false;// 内存分配失败 temp->data = e; temp->next = p->next; p->next = temp; return true; } /** * 按序号查找结点值 * LNode * :强调返回的是一个结点 * @param i: 链表序号 */ LNode *GetElemByIndex(LinkList L, int i) { int j = 1; // 计数,初始为1 LNode *p = L->next; // p指针指向第一个结点 if(i == 0) return L; // 返回头节点 if(i < 1) return NULL; while(p && j < i) { p = p->next; j++; } return p; // 返回第i个结点的指针,若i大于表长,则会返回NULL } /** * 按值查找表结点 * @param target: 目标值 */ LNode * GetElemByVal(LinkList L, int target) { LNode *p = L->next; // p指针指向第一个结点 while(p != NULL && p->data != target) { p = p->next; } return p; // 没找到则返回NULL,找到返回该结点 } /** * 删除结点操作 * 描述:先检查删除位置的合法性,然后查找表中第i-1个结点,即被删除结点的前驱结点,再将其删除。 */ bool ListDel(LinkList &L, int i) { // 1.判断i的合法性 if(i < 1) return false; int j = 0; LNode *p = L; // p指针指向头结点 // 2.找到位置i-1的结点 while(p!=NULL && j < i-1) { p = p->next; j++; } LNode *q = p->next; // 令q指针指向被删除的指针 p->next = q->next; free(q); // 释放结点的存储空间 return true; } /** * 求单链表的长度(带头结点) */ int GetLength(LinkList L) { int i = 0; LNode *cur = L; // 指向头结点 while(cur->next != NULL) { i++; cur = cur->next; } return i;// 如果是空表,则会直接返回0 } /** * 输出链表 */ void PrintList(LinkList L) { if(L->next == NULL) { cout << "此链表为空!" << endl; return; } LNode *cur = L; cur = cur->next; cout << "输出链表: "; while(cur != NULL) { cout << cur->data << " "; cur = cur->next; } cout << endl; } // 头插法建立单链表 LinkList List_HeadInsert(LinkList &L) { LNode *s; int x; L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));// 创建头结点 L->next = NULL;// 初始为空链表 while (cin.peek() != '\n') { cin >> x; s = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));// 创建新结点 s->data = x; s->next = L->next; L->next = s; } return L; } // 尾插法建立单链表 LinkList List_TailInsert(LinkList &L) { int x; L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));// 创建头结点 LNode *s, *r = L;// r为表尾指针 while (cin.peek() != '\n') { cin >> x; s = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));// 创建新结点 s->data = x; r->next = s; r = s;// r指向新的表尾结点 } r->next = NULL;// 尾结点指针置空 return L; } int main() { LinkList L; // 声明一个指向单链表的指针 List_TailInsert(L); // 尾插法创建链表 PrintList(L); // 打印链表 cout << "单链表的长度为:"<< GetLength(L) <<endl; LNode *p = GetElemByVal(L, 33); // 查找链表中结点值为33的结点 if(p == NULL) cout << "未找到目标值" << endl; else cout << "目标值为: " << p->data << endl; LNode *q = GetElemByIndex(L,2); // 查找位序为2的结点 if(q == NULL || (q->data)==NULL) cout << "位序2处的结点不存在。" << endl; else cout << "位序2处的结点值为: " << q->data << endl; if(Empty(L) == true) cout << "链表为空。" << endl; else cout << "链表不为空。" << endl; ListInsert(L, 1, 100);// 在位置1处插入值为100的结点 PrintList(L); ListDel(L, 3);// 删除位置3处的结点 PrintList(L); return 0; }
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