数据结构第六弹---带头双向循环链表

双向循环链表

  • 1、带头双向循环链表概念
  • 2、带头双向循环链表的优势
  • 3、带头双向循环链表的实现
    • 3.1、头文件包含和结构定义
    • 3.2、创建新结点
    • 3.3、打印
    • 3.4、初始化
    • 3.5、销毁
    • 3.6、尾插
    • 3.7、头插
    • 3.8、头删
    • 3.9、尾删
    • 3.10、查找
    • 3.11、在pos之前插入
    • 3.12、删除pos位置
    • 3.13、判断是否为空
    • 3.14、计算大小
  • 4、代码汇总
  • 总结

1、带头双向循环链表概念

在这里插入图片描述

概念:带头双向循环链表是一种特殊类型的链表,它由一系列节点组成,每个
节点包含一个数据域和两个指针域,第一个结点不存储有效数据。其中一个指
针指向下一个节点,另一个指针指向前一个节点。在带头双向循环链表中,首
节点的前一个节点是尾节点,尾节点的下一个节点是首节点,形成一个闭环。

2、带头双向循环链表的优势

1.高效遍历:由于带头双向循环链表可以双向遍历,因此可以在O(1)时间内访问任何节点。
2.内存高效:与双向链表相比,带头双向循环链表不需要额外的内存来存储头部节点。
3.插入和删除操作高效:在带头双向循环链表中插入和删除节点时,只需调整指针即可,无需移动大量数据。

3、带头双向循环链表的实现

实现一个带头双向循环链表首先得创建一个工程。(下图为vs 2022)
在这里插入图片描述

List.h(带头双向循环链表的类型定义、接口函数声明、引用的头文件)
List.c(带头双向循环链表接口函数的实现)
test.c (主函数、测试顺序表各个接口功能)
以下是List.h的代码。

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
#include<stdbool.h>
typedef int LTDataType;
typedef struct ListNode
{LTDataType data;struct ListNode* next;struct ListNode* prev;
}ListNode;//双向链表打印
void ListPrint(ListNode* phead);
//双向链表初始化
ListNode* ListInit();
//双向链表销毁
void ListDestory(ListNode* phead);
//双向链表尾插
void ListPushBack(ListNode* phead, LTDataType x);
//头插
void ListPushFront(ListNode* phead, LTDataType x);
//头删
void ListPopFront(ListNode* phead);
//尾删
void ListPopBack(ListNode* phead);
//查找
ListNode* ListFind(ListNode* phead, LTDataType x);
//在pos之前插入
void ListInsert(ListNode* pos, LTDataType x);
//删除pos位置
void ListErase(ListNode* pos);
//判断是否为空
bool ListEmpty(ListNode* phead);
//计算大小
int ListSize(ListNode* phead);

3.1、头文件包含和结构定义

以下是实现双向循环链表可能用到的头文件。

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
#include<stdbool.h>

以下是博主创建的双向循环链表的结构,可以根据自己的喜好创建喔。
建议:创建结构时最好能通俗易懂,最好不用拼音创建。

typedef int LTDataType;//定义数据类型,可以根据需要更改
typedef struct ListNode
{LTDataType data;      //数据域 存储数据struct ListNode* next;//指针域 存储指向下一个结点的指针struct ListNode* prev;//指针域 存储指向前一个结点的指针
}ListNode;

3.2、创建新结点

为什么先创建新结点而不是初始化呢?因为当前链表为带头的链表,初始化时需要创建结点,所以就先封装创建结点函数。
在这里插入图片描述

ListNode* BuyList(LTDataType x)
{ListNode* newnode = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));if (newnode == NULL){printf("malloc fail\n");exit(-1);}newnode->data = x;newnode->next = NULL;newnode->prev = NULL;return newnode;
}

3.3、打印

在这里插入图片描述

void ListPrint(ListNode* phead)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;while (cur != phead){printf("%d ", cur->data);cur = cur->next;}printf("\n");
}

3.4、初始化

在这里插入图片描述

ListNode* ListInit()
{ListNode* phead = BuyList(0);phead->next = phead;//构成循环phead->prev = phead;//构成循环return phead;
}

3.5、销毁

在这里插入图片描述

void ListDestory(ListNode* phead)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;while (cur != phead){ListNode* next = cur->next;free(cur);cur = next;}free(phead);phead = NULL;//养成好习惯,释放之后手动置为NULL
}

3.6、尾插

在这里插入图片描述

void ListPushBack(ListNode* phead, LTDataType x)
{assert(phead);//1.创建结点ListNode* newnode = BuyList(x);ListNode* tail = phead->prev;//先找到尾结点//2.链接nexttail->next = newnode;newnode->prev = tail;//3.链接prevnewnode->next = phead;phead->prev = newnode;}

尾插测试
建议养成有初始化函数就有销毁函数的习惯。
在这里插入图片描述

3.7、头插

在这里插入图片描述

void ListPushFront(ListNode* phead, LTDataType x)
{assert(phead);ListNode* newnode = BuyList(x);ListNode* first = phead->next;phead->next = newnode;newnode->prev = phead;newnode->next = first;first->prev = newnode;
}

头插测试
在这里插入图片描述

3.8、头删

在这里插入图片描述

void ListPopFront(ListNode* phead)
{assert(phead);assert(phead->next != phead);//没有数据则报错ListNode* first = phead->next;ListNode* second = first->next;phead->next = second;second->prev = phead;free(first);first = NULL;
}

测试头删
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3.9、尾删

在这里插入图片描述

void ListPopBack(ListNode* phead)
{assert(phead);assert(phead->next != phead);ListNode* tail = phead->prev;ListNode* prev = tail->prev;prev->next = phead;phead->prev = prev;free(tail);tail = NULL;
}

尾删测试
在这里插入图片描述

3.10、查找

思想:遍历一遍链表,如果该结点的data等于x则返回该结点的地址,遍历一遍没有找到则返回NULL,跟后面在pos位置插入函数结合起来用。

ListNode* ListFind(ListNode* phead, LTDataType x)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;while (cur != phead){if (cur->data == x){return cur;}cur = cur->next;}return NULL;
}

3.11、在pos之前插入

跟头插尾插思想差不多,可以自己画图理解理解喔,如果有不理解的可以私信博主喔!这里就没有画图啦!

void ListInsert(ListNode* pos, LTDataType x)
{assert(pos);ListNode* newnode = BuyList(x);ListNode* prev = pos->prev;prev->next = newnode;newnode->prev = prev;newnode->next = pos;pos->prev = newnode;
}

测试
在这里插入图片描述

3.12、删除pos位置

void ListErase(ListNode* pos)
{assert(pos);ListNode* prev = pos->prev;ListNode* next = pos->next;prev->next = pos->next;next->prev = prev;
}

在这里插入图片描述

3.13、判断是否为空

bool ListEmpty(ListNode* phead)
{assert(phead);return phead->next == phead;//相等则为真,不相等则为假
}

在这里插入图片描述

3.14、计算大小

思想:创建一个size变量,从头结点的下一个结点遍历链表,不等于头结点则将size++。

int ListSize(ListNode* phead)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;int size = 0;while (cur != phead){size++;cur = cur->next;}return size;
}

测试
在这里插入图片描述

4、代码汇总

以下是SList.c的代码

//创建结点
ListNode* BuyList(LTDataType x)
{ListNode* newnode = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));if (newnode == NULL){printf("malloc fail\n");exit(-1);}newnode->data = x;newnode->next = NULL;newnode->prev = NULL;return newnode;
}
//打印
void ListPrint(ListNode* phead)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;while (cur != phead){printf("%d ", cur->data);cur = cur->next;}printf("\n");
}
//初始化
ListNode* ListInit()
{ListNode* phead = BuyList(0);phead->next = phead;//构成循环phead->prev = phead;//构成循环return phead;
}
//销毁
void ListDestory(ListNode* phead)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;while (cur != phead){ListNode* next = cur->next;free(cur);cur = next;}free(phead);phead = NULL;//养成好习惯,释放之后手动置为NULL
}
//尾插
void ListPushBack(ListNode* phead, LTDataType x)
{assert(phead);ListNode* newnode = BuyList(x);ListNode* tail = phead->prev;tail->next = newnode;newnode->prev = tail;newnode->next = phead;phead->prev = newnode;
}
//头插
void ListPushFront(ListNode* phead, LTDataType x)
{assert(phead);ListNode* newnode = BuyList(x);ListNode* first = phead->next;phead->next = newnode;newnode->prev = phead;newnode->next = first;first->prev = newnode;}
//头删
void ListPopFront(ListNode* phead)
{assert(phead);assert(phead->next != phead);ListNode* first = phead->next;ListNode* second = first->next;phead->next = second;second->prev = phead;free(first);first = NULL;
}
//尾删
void ListPopBack(ListNode* phead)
{assert(phead);assert(phead->next != phead);ListNode* tail = phead->prev;ListNode* prev = tail->prev;prev->next = phead;phead->prev = prev;free(tail);tail = NULL;
}
//查找元素为X的地址
ListNode* ListFind(ListNode* phead, LTDataType x)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;while (cur != phead){if (cur->data == x){return cur;}cur = cur->next;}return NULL;
}
//在pos之前插入
void ListInsert(ListNode* pos, LTDataType x)
{assert(pos);ListNode* newnode = BuyList(x);ListNode* prev = pos->prev;prev->next = newnode;newnode->prev = prev;newnode->next = pos;pos->prev = newnode;
}
//删除pos位置
void ListErase(ListNode* pos)
{assert(pos);ListNode* prev = pos->prev;ListNode* next = pos->next;prev->next = pos->next;next->prev = prev;
}
//判断是否为空
bool ListEmpty(ListNode* phead)
{assert(phead);//1.//if (phead->next == phead)//{//	return true;//}//else//{//	return false;//}//2.return phead->next == phead;
}
//获取有效数据个数
int ListSize(ListNode* phead)
{assert(phead);ListNode* cur = phead->next;int size = 0;while (cur != phead){size++;cur = cur->next;}return size;
}

总结

本篇博客就结束啦,谢谢大家的观看,如果公主少年们有好的建议可以留言喔,谢谢大家啦!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/325700.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

lotus-farcaster 搭建

lotus 开源监控仪表盘 安装修改配置文件监听钱包地址指定安装目录可以修改脚本指定miner配置文件路径执行安装脚本 修改修改端口为9200修改安装脚本 9100改为9200&#xff0c;重新安装修改检查脚本 端口 9200&#xff0c;重新安装 安装成功prometheus 安装创建存储目录 配置文件…

对比开源大语言模型的自然语言生成SQL能力

背景 NL-to-SQL&#xff08;自然语言到结构化查询语言&#xff09;任务是自然语言处理&#xff08;NLP&#xff09;领域的一个难题。 它涉及将自然语言问题转换为 SQL 查询&#xff0c;然后可以针对关系数据库执行该查询来回答问题。 该任务是 NLP 中的一个专门子领域&#xf…

fmincon函数求解非线性超越方程的学习记录

最近的算法中用到了fmincon函数&#xff0c;寻找多变量非线性方程最小值的函数&#xff1b;因此学习一下&#xff1b; fmincon函数的基础语法如下所示&#xff1a; fmincon函数是为了求解下列方程的最小值&#xff1b; b 和 beq 是向量&#xff0c;A 和 Aeq 是矩阵&#xff0c…

基于python的leetcode算法介绍之动态规划

文章目录 零 算法介绍一 例题介绍 使用最小花费爬楼梯问题分析 Leetcode例题与思路[118. 杨辉三角](https://leetcode.cn/problems/pascals-triangle/)解题思路题解 [53. 最大子数组和](https://leetcode.cn/problems/maximum-subarray/)解题思路题解 [96. 不同的二叉搜索树](h…

进阶C语言学习前序

我们前期用了二十天的时间&#xff0c;学习了各种函数&#xff0c;我们已经初步具有敲写代码的能力&#xff0c;但是我们想要使用C语言去学习单片机的东西还是远远不够的&#xff0c;那么我们就需要深入了解和掌握更加深入的C语言知识&#xff0c;就有了接下来的学习计划&#…

基于JavaWeb+SSM+Vue校车购票微信小程序的设计与实现系统的设计和实现

基于JavaWebSSMVue校车购票微信小程序的设计与实现系统的设计和实现 源码获取入口KaiTi 报告Lun文目录前言主要技术系统设计功能截图 源码获取入口 KaiTi 报告 一、选题的目的和意义 本次开发的校车购票微信小程序相对于传统的APP脱离了平台的限制&#xff0c;只要完成开发即…

Java字符串:构建和操作字符序列的动态工具

&#x1f451;专栏内容&#xff1a;Java⛪个人主页&#xff1a;子夜的星的主页&#x1f495;座右铭&#xff1a;前路未远&#xff0c;步履不停 目录 一、常用方法1、字符串构造2、String对象的比较Ⅰ、比较是否引用同一个对象Ⅱ、 按照字典序比较 3、转换Ⅰ、数值和字符串的转换…

分布式事务问题

传统的单机事务。在传统数据库事务中&#xff0c;必须要满足四个原则&#xff1a;ACID原则 分布式事务&#xff0c;就是指不是在单个服务或单个数据库架构下&#xff0c;产生的事务&#xff0c;例如&#xff1a; 跨数据源的分布式事务 跨服务的分布式事务 综合情况 在分布式…

OpenHarmony之消息机制实现

OpenHarmony之消息机制实现 背景 在之前的介绍&#xff08;OpenHarmony之HDF驱动框架&#xff09;中&#xff0c;了解到OpenHarmony的消息机制主要有以下两种&#xff1a; 用户态应用发送消息到驱动。用户态应用接收驱动主动上报事件。 下面我们分别来看看两种机制用户态的…

网络调试 TCP,开发板用静态地址-入门7

用两台电脑&#xff08;无线网络&#xff09;做实验 1.1, 在电脑A上设置为Server如下&#xff1a; 选择TCP Server后&#xff0c;直接跳出用本机IP做为“本地主机地址” 1.2在 电脑B上设置为Client, 远程主机地址设置为Server的 IP 1.3, 在A, B两台电脑上能够互相发送数据 用…

西门子PLC联网数据采集:借助HiWoo Box实现高效监控与管理

在工业自动化领域&#xff0c;西门子PLC作为一种广泛应用的控制器&#xff0c;对于工厂的生产线具有至关重要的作用。如何实现西门子PLC的联网数据采集&#xff0c;提高生产效率和管理水平&#xff0c;成为了许多企业的关注焦点。而HiWoo Box作为一款功能强大的工业网关&#x…