链表之双向链表的实现

铁汁们大家好,我们上一篇博客学习了单链表,这节课让我们继续往深学习,学习一下双线链表,话不多说,我们开始吧!



目录

1.双向链表

2.顺序表和链表的优缺点

3.双向链表的实现


1.双向链表

1.我们要实现的双线链表是带头双向循环链表,它的结构最复杂,一般用在单独的存储数据。我们实际中使用的链表数据结构都是带头双向循环链表。

2.它虽然结构复杂,但是在我们用代码实现过程中,它比单链表简单。

3.相信很多铁汁不清楚双向链表的结构是什么,如下图:

2.顺序表和链表的优缺点

我们在这里总结一下这两种线性表,方便之后的学习。

顺序表:

优点:空间连续,支持随机访问

缺点:中间或前面部分的插入和删除,时间复杂度是O(n);

           增容很不方便,代价较大。

链表:

优点:任意位置的插入删除,时间复杂度为O(1);

           没有增容销耗,按需申请节点空间,不用了直接释放。

缺点:以节点为单位存储,不支持随机访问

3.双向链表的实现

经过上面的铺垫,我们来实现一个带头双向循环链表

List.h文件

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
#include<stdbool.h>typedef int ADataType;
typedef struct ListNode
{ADataType data;struct ListNode* prev;//双线链表前驱指针struct ListNode* next;//后继指针
}LN;//双向链表初始化
LN* ListInit();
//为节点开辟空间
LN* BuyListCapacity(ADataType x);
//链表的销毁
void ListDestory(LN* phead);
//头插
void ListPushFront(LN* phead, ADataType x);
//尾插
void ListPushBack(LN* phead, ADataType x);
//打印
void ListPrint(LN* phead);
//头删
void ListPopFront(LN* phead);
//尾删
void ListPopBack(LN* phead);
//查找链表中的数据
LN* ListSearch(LN* phead, ADataType x);
//修改找到的数据
void ListModify( LN* pos, ADataType y);
//在这个位置后插入数据
void ListInsert(LN* pos, ADataType x);
//删除这个位置之后的数据
void ListErase(LN* pos);
//判断链表是否为空
bool ListEmpty(LN* phead);

List.c文件

#include"List.h"//为节点开辟空间
LN* BuyListCapacity(ADataType x)
{LN* newnode = (LN*)malloc(sizeof(LN));if (newnode == NULL){perror("malloc is false!\n");exit(-1);}newnode->data = x;newnode->next = NULL;newnode->prev = NULL;return newnode;
}//双向链表初始化
LN* ListInit()
{//开辟空间LN* phead = BuyListCapacity(0);//让头节点的前驱和后继都指向自己,是一个循环phead->next = phead;phead->prev = phead;return phead;
}//链表的销毁
void ListDestory(LN* phead)
{assert(phead);LN* tail = phead->next;while (tail != phead)//链表的头尾相连,当尾等于头时,说明链表空了{LN* next = tail->next;free(tail);tail = next;}free(phead);phead = NULL;
}
//头插
void ListPushFront(LN* phead, ADataType x)
{assert(phead);LN* newnode = BuyListCapacity(x);//若这里不使用新的变量来存储原来第一个节点的值,就先链接后,在链接前newnode->next = phead->next;phead->next->prev = newnode;phead->next = newnode;newnode->prev = phead;
}
//尾插
void ListPushBack(LN* phead, ADataType x)
{assert(phead);LN* newnode = BuyListCapacity(x);//找到尾,进行插入节点LN* tail = phead->prev;tail->next = newnode;newnode->prev = tail;phead->prev = newnode;newnode->next = phead;
}
//打印
void ListPrint(LN* phead)
{assert(phead);LN* tail = phead->next;while (tail != phead){printf(" %d ", tail->data);tail = tail->next;}printf("\n");
}
//头删
void ListPopFront(LN* phead)
{assert(phead);//判断链表是否为空,为空则删不了if (phead->next == phead){printf("List is NULL!\n");return;}//先记录下后一个节点LN* first = phead->next;LN* second = first->next;phead->next = second;second->prev = phead;free(first);first = NULL;
}
//尾删
void ListPopBack(LN* phead)
{assert(phead);//判断链表是否为空if (phead->prev == phead){printf("List is NULL!\n");return;}LN* tail = phead->prev;LN* prev = tail->prev;prev->next = phead;phead->prev = prev;free(tail);tail = NULL;
}
//查找链表中的数据
LN* ListSearch(LN* phead, ADataType x)
{assert(phead);LN* cur = phead->next;while (cur->data != x){cur = cur->next;}if (cur->data == x){return cur;}return NULL;
}
//修改找到的数据
void ListModify( LN* pos, ADataType y)
{assert(pos);pos->data = y;
}
//在这个位置后插入数据
void ListInsert(LN* pos, ADataType x)
{assert(pos);LN* newnode = BuyListCapacity(x);LN* next = pos->next;pos->next = newnode;newnode->prev = pos;newnode->next = next;next->prev = newnode;
}
//删除这个位置之后的数据
void ListErase(LN* pos)
{assert(pos);LN* cur = pos->next;LN* next = cur->next;pos->next = next;next->prev = pos;free(cur);cur = NULL;
}
//判断链表是否为空
bool ListEmpty(LN* phead)
{assert(phead);if (phead->prev == phead || phead->next == phead){return true;}return false;
}

Test.c文件

#include"List.h"
//带头双向循环链表的实现void Test1()
{LN* head = ListInit();ListPushFront(head, 33);ListPushFront(head, 22);ListPushFront(head, 11);ListPushBack(head, 4);ListPushBack(head, 5);ListPushBack(head, 6);ListPushBack(head, 7);ListPushBack(head, 8);ListPushBack(head, 9);ListPushBack(head, 10);printf("ListNode:> ");ListPrint(head);ListPopFront(head);ListPopBack(head);printf("ListNode:> ");ListPrint(head);LN* pos = ListSearch(head, 7);if (pos == NULL){printf("Not Find!\n");}else{printf("the number is %d\n", pos->data);ListModify(pos, 77);printf("ListNode:> ");ListPrint(head);ListInsert(pos, 13);ListInsert(pos, 14);ListInsert(pos, 15);printf("ListNode:> ");ListPrint(head);ListErase(pos);printf("ListNode:> ");ListPrint(head);}if (ListEmpty(head)){printf("List is NULL!\n");}else{printf("List is Notnull!\n");}ListDestory(head);printf("List is disory!\n");
}int main()
{Test1();return 0;
}

结果:结果就是这样的,大家可以自己尝试一下!


这就是双向链表的实现,大家还是要自己敲一遍代码,帮助自己更好的掌握知识点。

谢谢铁汁们的支持,咱们下期再见!!!

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/600963.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

设计模式之观察者模式讲解

概念&#xff1a;定义对象间一种一对多的依赖关系&#xff0c;使得当每一个对象改变状态&#xff0c;则所有依赖于它的对象都会得到通知并被自动更新。 抽象主题&#xff1a;或者叫被观察者&#xff0c;可以持有、增加、删除观察者对象。具体主题&#xff1a;实现抽象主题定义的…

挖掘未来:私有LTE/5G网络驱动智慧矿山的自动化

私有LTE/5G网络为世界上一些最偏远的角落提供无线连接。如果没有无线通信网络&#xff0c;各行业就无法满足增加产量、降低运营成本和减少环境破坏的需求。 在本案例研究中&#xff0c;我们着眼于自动化如何改变无线网络的动态。智慧矿山要求运营商无缝集成多个系统和应用程序…

Xinstall助力提升用户体验:一键打开App用户页面

在移动互联网时代&#xff0c;App已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而&#xff0c;随着App数量的激增&#xff0c;如何让用户更便捷地打开和使用App&#xff0c;提升用户体验&#xff0c;成为了开发者和广告主们亟待解决的问题。此时&#xff0c;Xinstall作为国内专业…

教你如何优雅做好项目管理?

导言 项目本身无好坏之分&#xff0c;项目管理有做好与做坏之别。在互联网大厂的体制下&#xff0c;想要做坏一个项目很难&#xff08;可以通过换人、追加资源等方式消除风险&#xff09;&#xff0c;想要做好一个项目不容易&#xff0c;需要团队及 PM 付出大量心血和精力。在…

服务网关-微服务小白入门(3)

基本概念 Spring Cloud Gateway Spring Cloud Gateway是基于Spring生态系统之上构建的API网关&#xff0c;包括&#xff1a;Spring 5.x&#xff0c;Spring Boot 2.x和Project Reactor。Spring Cloud Gateway旨在提供一种简单而有效的方法来路由到API&#xff0c;并为它们提供…

爬取日本常用汉字秘籍

前言 昨天投简历时遇到了这样的一个笔试。本以为会是数据结构算法之类的没想到直接发了一个word直接提需求&#xff0c;感觉挺有意思就写了这篇文章&#xff0c;感兴趣的朋友可以看看。 1. 网页内容解析 首先&#xff0c;我们通过请求网页获取到日本常用汉字的链接列表。然后…

【分治算法】Strassen矩阵乘法Python实现

文章目录 [toc]问题描述基础算法时间复杂性 Strassen算法时间复杂性 问题时间复杂性Python实现 个人主页&#xff1a;丷从心. 系列专栏&#xff1a;Python基础 学习指南&#xff1a;Python学习指南 问题描述 设 A A A和 B B B是两个 n n n \times n nn矩阵&#xff0c; A A…

Android Studio导入第三方so库和jar包——Android Studio

导入so库 方式一&#xff08;libs文件夹&#xff09; 将项目以【Project】的结构显示&#xff0c;将目标架构对应的so文件夹&#xff08;如下图中 的arm64-v8a&#xff09;复制粘贴到app文件下的lib文件夹中&#xff08;如下图的步骤1 2 3&#xff09; 在build.gradle&…

应用方案 | D431L可调精密基准源

概述 D431L是一种低压三端可调稳压器&#xff0c;保证在适用温度范围内的热稳定性。输出电压可以设置为VREF(约1.24V)~16V&#xff08;接两个外部电阻&#xff09;。该装置具有典型的动态输出0.2Ω的阻抗。在很多应用中&#xff0c;可替代齐纳二极管。 D431L有TO-92和SOT23封装…

JVM高级篇之GC

文章目录 版权声明垃圾回收器的技术演进ShenandoahShenandoah GC体验Shenandoah GC循环过程 ZGCZGC简介ZGC的版本更迭ZGC体验&使用ZGC的参数设置ZGC的调优 版权声明 本博客的内容基于我个人学习黑马程序员课程的学习笔记整理而成。我特此声明&#xff0c;所有版权属于黑马…

[Windows] Wireshark v3.6.1 【网络抓包工具】

Wireshark是世界上最流行的网络分析工具。 这个强大的工具可以捕捉网络中的数据&#xff0c;并为用户提供关于网络和上层协议的各种信息。与很多其他网络工具一样&#xff0c;Wireshark也使用pcap network library来进行封包捕捉。 Wireshark的优势&#xff1a;- 绿色版免安…

Excel 文件底部sheet 如何恢复

偶然打开一个excel文件&#xff0c;惊奇地发现&#xff1a;原来excel文件底部的若干个sheet居然全都看不到了。好神奇啊。 用其它的电脑打开同样的excel文件&#xff0c;发现&#xff1a;其实能看到的。说明这个excel文件并没有被损坏。只要将修改相关设置。就可以再次看…