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  • 吴裕雄--天生自然数据结构:单链表的基本操作

    创建链表的代码如下所示:
    //声明节点结构
    typedef struct Link{
        int  elem;//存储整形元素
        struct Link *next;//指向直接后继元素的指针
    }link;
    //创建链表的函数
    link * initLink(){
        link * p=(link*)malloc(sizeof(link));//创建一个头结点
        link * temp=p;//声明一个指针指向头结点,用于遍历链表
        //生成链表
        for (int i=1; i<5; i++) {
         //创建节点并初始化
            link *a=(link*)malloc(sizeof(link));
            a->elem=i;
            a->next=NULL;
            //建立新节点与直接前驱节点的逻辑关系
            temp->next=a;
            temp=temp->next;
        }
        return p;
    }
    同顺序表一样,向链表中增添元素,根据添加位置不同,可分为以下 3 种情况:
    插入到链表的头部(头节点之后),作为首元节点;
    插入到链表中间的某个位置;
    插入到链表的最末端,作为链表中最后一个数据元素;
    虽然新元素的插入位置不固定,但是链表插入元素的思想是固定的,只需做以下两步操作,即可将新元素插入到指定的位置:
    将新结点的 next 指针指向插入位置后的结点;
    将插入位置前结点的 next 指针指向插入结点;

    //p为原链表,elem表示新数据元素,add表示新元素要插入的位置
    link * insertElem(link * p, int elem, int add) {
        link * temp = p;//创建临时结点temp
        //首先找到要插入位置的上一个结点
        for (int i = 1; i < add; i++) {
            temp = temp->next;
            if (temp == NULL) {
                printf("插入位置无效
    ");
                return p;
            }
        }
        //创建插入结点c
        link * c = (link*)malloc(sizeof(link));
        c->elem = elem;
        //向链表中插入结点
        c->next = temp->next;
        temp->next = c;
        return p;
    }
    从链表中删除指定数据元素时,实则就是将存有该数据元素的节点从链表中摘除,但作为一名合格的程序员,要对存储空间负责,对不再利用的存储空间要及时释放。因此,从链表中删除数据元素需要进行以下 2 步操作:
    将结点从链表中摘下来;
    手动释放掉结点,回收被结点占用的存储空间;
    其中,从链表上摘除某节点的实现非常简单,只需找到该节点的直接前驱节点 temp,执行一行程序:
    temp->next=temp->next->next;

    //p为原链表,add为要删除元素的值
    link * delElem(link * p, int add) {
        link * temp = p;
        //遍历到被删除结点的上一个结点
        for (int i = 1; i < add; i++) {
            temp = temp->next;
            if (temp->next == NULL) {
                printf("没有该结点
    ");
                return p;
            }
        }
        link * del = temp->next;//单独设置一个指针指向被删除结点,以防丢失
        temp->next = temp->next->next;//删除某个结点的方法就是更改前一个结点的指针域
        free(del);//手动释放该结点,防止内存泄漏
        return p;
    }
    在链表中查找指定数据元素,最常用的方法是:从表头依次遍历表中节点,用被查找元素与各节点数据域中存储的数据元素进行比对,直至比对成功或遍历至链表最末端的 NULL(比对失败的标志)。
    //p为原链表,elem表示被查找元素、
    int selectElem(link * p,int elem){
    //新建一个指针t,初始化为头指针 p
        link * t=p;
        int i=1;
        //由于头节点的存在,因此while中的判断为t->next
        while (t->next) {
            t=t->next;
            if (t->elem==elem) {
                return i;
            }
            i++;
        }
        //程序执行至此处,表示查找失败
        return -1;
    }
    更新链表中的元素,只需通过遍历找到存储此元素的节点,对节点中的数据域做更改操作即可。
    //更新函数,其中,add 表示更改结点在链表中的位置,newElem 为新的数据域的值
    link *amendElem(link * p,int add,int newElem){
        link * temp=p;
        temp=temp->next;//在遍历之前,temp指向首元结点
        //遍历到待更新结点
        for (int i=1; i<add; i++) {
            temp=temp->next;
        }
        temp->elem=newElem;
        return p;
    }
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    typedef struct Link {
        int  elem;
        struct Link *next;
    }link;
    link * initLink();
    //链表插入的函数,p是链表,elem是插入的结点的数据域,add是插入的位置
    link * insertElem(link * p, int elem, int add);
    //删除结点的函数,p代表操作链表,add代表删除节点的位置
    link * delElem(link * p, int add);
    //查找结点的函数,elem为目标结点的数据域的值
    int selectElem(link * p, int elem);
    //更新结点的函数,newElem为新的数据域的值
    link *amendElem(link * p, int add, int newElem);
    void display(link *p);
    int main() {
        //初始化链表(1,2,3,4)
        printf("初始化链表为:
    ");
        link *p = initLink();
        display(p);
        printf("在第4的位置插入元素5:
    ");
        p = insertElem(p, 5, 4);
        display(p);
        printf("删除元素3:
    ");
        p = delElem(p, 3);
        display(p);
        printf("查找元素2的位置为:
    ");
        int address = selectElem(p, 2);
        if (address == -1) {
            printf("没有该元素");
        }
        else {
            printf("元素2的位置为:%d
    ", address);
        }
        printf("更改第3的位置上的数据为7:
    ");
        p = amendElem(p, 3, 7);
        display(p);
        return 0;
    }
    link * initLink() {
        link * p = (link*)malloc(sizeof(link));//创建一个头结点
        link * temp = p;//声明一个指针指向头结点,用于遍历链表
        //生成链表
        for (int i = 1; i < 5; i++) {
            link *a = (link*)malloc(sizeof(link));
            a->elem = i;
            a->next = NULL;
            temp->next = a;
            temp = temp->next;
        }
        return p;
    }
    link * insertElem(link * p, int elem, int add) {
        link * temp = p;//创建临时结点temp
        //首先找到要插入位置的上一个结点
        for (int i = 1; i < add; i++) {
            temp = temp->next;
            if (temp == NULL) {
                printf("插入位置无效
    ");
                return p;
            }
        }
        //创建插入结点c
        link * c = (link*)malloc(sizeof(link));
        c->elem = elem;
        //向链表中插入结点
        c->next = temp->next;
        temp->next = c;
        return  p;
    }
    link * delElem(link * p, int add) {
        link * temp = p;
        //遍历到被删除结点的上一个结点
        for (int i = 1; i < add; i++) {
            temp = temp->next;
            if (temp->next == NULL) {
                printf("没有该结点
    ");
                return p;
            }
        }
        link * del = temp->next;//单独设置一个指针指向被删除结点,以防丢失
        temp->next = temp->next->next;//删除某个结点的方法就是更改前一个结点的指针域
        free(del);//手动释放该结点,防止内存泄漏
        return p;
    }
    int selectElem(link * p, int elem) {
        link * t = p;
        int i = 1;
        while (t->next) {
            t = t->next;
            if (t->elem == elem) {
                return i;
            }
            i++;
        }
        return -1;
    }
    link *amendElem(link * p, int add, int newElem) {
        link * temp = p;
        temp = temp->next;//tamp指向首元结点
        //temp指向被删除结点
        for (int i = 1; i < add; i++) {
            temp = temp->next;
        }
        temp->elem = newElem;
        return p;
    }
    void display(link *p) {
        link* temp = p;//将temp指针重新指向头结点
        //只要temp指针指向的结点的next不是Null,就执行输出语句。
        while (temp->next) {
            temp = temp->next;
            printf("%d ", temp->elem);
        }
        printf("
    ");
    }
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