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  • 单链表

    1. #include "stdio.h"
    2. #include "string.h"
    3. #include "ctype.h"
    4. #include "stdlib.h"
    5. #include "math.h"
    6. #include "time.h"
    7. #define OK 1
    8. #define ERROR 0
    9. #define TRUE 1
    10. #define FALSE 0
    11. #define MAXSIZE 20 /* 存储空间初始分配量 */
    12. typedef int Status; /* Status是函数的类型,其值是函数结果状态代码,如OK等 */
    13. typedef int ElemType; /* ElemType类型根据实际情况而定,这里假设为int */
    14. typedef struct Node { /* 线性表的单链表存储结构 */
    15. ElemType data;
    16. struct Node *next;
    17. } Node;
    18. typedef struct Node *LinkList; /* 定义LinkList */
    19. /*打印某个数*/
    20. Status visit(ElemType c) {
    21. printf("%d ", c);
    22. return OK;
    23. }
    24. /* 初始化顺序线性表 */
    25. //申请的结果有两种
    26. //1、失败:return ERROR
    27. //2、成功:设定指针域为空、return OK
    28. Status InitList(LinkList *L) {
    29. *L = (LinkList)malloc(sizeof(Node)); /* 产生头结点,并使L指向此头结点 */
    30. if (!(*L)) /* 存储分配失败 */
    31. return ERROR;
    32. (*L)->next = NULL; /* 指针域为空 */
    33. return OK;
    34. }
    35. /* 初始条件:顺序线性表L已存在。操作结果:若L为空表,则返回TRUE,否则返回FALSE */
    36. Status ListEmpty(LinkList L) {
    37. if (L->next)
    38. return FALSE;
    39. else
    40. return TRUE;
    41. }
    42. /* 初始条件:顺序线性表L已存在。操作结果:将L重置为空表 */
    43. Status ClearList(LinkList *L) {
    44. LinkList p, q;
    45. p = (*L)->next; /* p指向第一个结点 */
    46. while (p) /* 没到表尾 */
    47. {
    48. q = p->next; /* 用q保存p的下一节点*/
    49. free(p); /* 释放p节点的空间*/
    50. p = q;
    51. }
    52. (*L)->next = NULL; /* 最后,头结点指针域为空 */
    53. return OK;
    54. }
    55. /* 初始条件:顺序线性表L已存在。操作结果:返回L中数据元素个数 */
    56. int ListLength(LinkList L) {
    57. int i = 0; /* 计数器 */
    58. LinkList p = L->next; /* important:p指向第一个结点 */
    59. while (p) {
    60. i++;
    61. p = p->next;
    62. }
    63. return i;
    64. }
    65. /* 初始条件:顺序线性表L已存在,1≤i≤ListLength(L) */
    66. /* 操作结果:用e返回L中第i个数据元素的值 */
    67. Status GetElem(LinkList L, int i, ElemType *e) {
    68. int j;
    69. LinkList p; /* 声明一结点p */
    70. p = L->next; /* 让p指向链表L的第一个结点 */
    71. j = 1; /* j为计数器 */
    72. while (p && j < i) /* p不为空或者计数器j还没有等于i时,循环继续 */
    73. {
    74. p = p->next; /* 让p指向下一个结点 */
    75. ++j;
    76. }
    77. if (!p || j > i)
    78. return ERROR; /* 第i个元素不存在 */
    79. *e = p->data; /* 取第i个元素的数据 */
    80. return OK;
    81. }
    82. /* 初始条件:顺序线性表L已存在 */
    83. /* 操作结果:返回L中第1个与e满足关系的数据元素的位序。 */
    84. /* 若这样的数据元素不存在,则返回值为0 */
    85. int LocateElem(LinkList L, ElemType e) {
    86. int i = 0;
    87. LinkList p = L->next;
    88. while (p) {
    89. i++;
    90. if (p->data == e) /* 找到这样的数据元素 */
    91. return i;
    92. p = p->next;
    93. }
    94. return 0;
    95. }
    96. /* 初始条件:顺序线性表L已存在,1≤i≤ListLength(L), */
    97. /* 操作结果:在L中第i个位置之前插入新的数据元素e,L的长度加1 */
    98. Status ListInsert(LinkList *L, int i, ElemType e) {
    99. int j;
    100. LinkList p, s;
    101. p = *L;
    102. j = 1;
    103. while (p && j < i) /* 寻找第i个结点 */
    104. {
    105. p = p->next;
    106. ++j;
    107. }
    108. if (!p || j > i)
    109. return ERROR; /* 第i个元素不存在 */
    110. s = (LinkList)malloc(sizeof(Node)); /* 生成新结点(C语言标准函数) */
    111. s->data = e;
    112. s->next = p->next; /* 将p的后继结点赋值给s的后继 */
    113. p->next = s; /* 将s赋值给p的后继 */
    114. return OK;
    115. }
    116. /* 初始条件:顺序线性表L已存在,1≤i≤ListLength(L) */
    117. /* 操作结果:删除L的第i个数据元素,并用e返回其值,L的长度减1 */
    118. Status ListDelete(LinkList *L, int i, ElemType *e) {
    119. int j;
    120. LinkList p, q;
    121. p = *L;
    122. j = 1;
    123. while (p->next && j < i) /* 遍历寻找第i个元素 */
    124. {
    125. p = p->next;
    126. ++j;
    127. }
    128. if (!(p->next) || j > i)
    129. return ERROR; /* 第i个元素不存在 */
    130. //插入和删除的前面这部分相同。
    131. q = p->next;
    132. p->next = q->next; /* 将q的后继赋值给p的后继 */
    133. *e = q->data; /* 将q结点中的数据给e */
    134. free(q); /* 让系统回收此结点,释放内存 */
    135. return OK;
    136. }
    137. /* 初始条件:顺序线性表L已存在 */
    138. /* 操作结果:依次对L的每个数据元素输出 */
    139. Status ListTraverse(LinkList L) {
    140. LinkList p = L->next;
    141. while (p) {
    142. visit(p->data);
    143. p = p->next;
    144. }
    145. printf(" ");
    146. return OK;
    147. }
    148. /* 随机产生n个元素的值,建立带表头结点的单链线性表L(头插法) */
    149. void CreateListHead(LinkList *L, int n) {
    150. LinkList p;
    151. int i;
    152. srand(time(0)); /* 初始化随机数种子 */
    153. *L = (LinkList)malloc(sizeof(Node));
    154. (*L)->next = NULL; /* 先建立一个带头结点的单链表 */
    155. for (i = 0; i < n; i++) {
    156. p = (LinkList)malloc(sizeof(Node)); /* 生成新结点 */
    157. p->data = rand() % 100 + 1; /* 随机生成100以内的数字 */
    158. p->next = (*L)->next;
    159. (*L)->next = p; /* 插入到表头 */
    160. }
    161. }
    162. /* 随机产生n个元素的值,建立带表头结点的单链线性表L(尾插法) */
    163. void CreateListTail(LinkList *L, int n) {
    164. LinkList p, r;
    165. int i;
    166. srand(time(0)); /* 初始化随机数种子 */
    167. *L = (LinkList)malloc(sizeof(Node)); /* L为整个线性表 */
    168. r = *L; /* r为指向尾部的结点 */
    169. for (i = 0; i < n; i++) {
    170. p = (Node *)malloc(sizeof(Node)); /* 生成新结点 */
    171. p->data = rand() % 100 + 1; /* 随机生成100以内的数字 */
    172. r->next = p; /* 将表尾终端结点的指针指向新结点 */
    173. r = p; /* 将当前的新结点定义为表尾终端结点 */
    174. }
    175. r->next = NULL; /* 表示当前链表结束 */
    176. }
    177. int main() {
    178. LinkList L;
    179. ElemType e;
    180. Status i;
    181. int j, k;
    182. i = InitList(&L);
    183. printf("初始化L后:ListLength(L)=%d ", ListLength(L));
    184. for (j = 1; j <= 5; j++)
    185. i = ListInsert(&L, 1, j);
    186. printf("在L的表头依次插入1~5后:L.data=");
    187. ListTraverse(L);
    188. printf("ListLength(L)=%d ", ListLength(L));
    189. i = ListEmpty(L);
    190. printf("L是否空:i=%d(1:是 0:否) ", i);
    191. i = ClearList(&L);
    192. printf("清空L后:ListLength(L)=%d ", ListLength(L));
    193. i = ListEmpty(L);
    194. printf("L是否空:i=%d(1:是 0:否) ", i);
    195. for (j = 1; j <= 10; j++)
    196. ListInsert(&L, j, j);
    197. printf("在L的表尾依次插入1~10后:L.data=");
    198. ListTraverse(L);
    199. printf("ListLength(L)=%d ", ListLength(L));
    200. ListInsert(&L, 1, 0);
    201. printf("在L的表头插入0后:L.data=");
    202. ListTraverse(L);
    203. printf("ListLength(L)=%d ", ListLength(L));
    204. GetElem(L, 5, &e);
    205. printf("第5个元素的值为:%d ", e);
    206. for (j = 3; j <= 4; j++) {
    207. k = LocateElem(L, j);
    208. if (k)
    209. printf("第%d个元素的值为%d ", k, j);
    210. else
    211. printf("没有值为%d的元素 ", j);
    212. }
    213. k = ListLength(L); /* k为表长 */
    214. for (j = k + 1; j >= k; j--) {
    215. i = ListDelete(&L, j, &e); /* 删除第j个数据 */
    216. if (i == ERROR)
    217. printf("删除第%d个数据失败 ", j);
    218. else
    219. printf("删除第%d个的元素值为:%d ", j, e);
    220. }
    221. printf("依次输出L的元素:");
    222. ListTraverse(L);
    223. j = 5;
    224. ListDelete(&L, j, &e); /* 删除第5个数据 */
    225. printf("删除第%d个的元素值为:%d ", j, e);
    226. printf("依次输出L的元素:");
    227. ListTraverse(L);
    228. i = ClearList(&L);
    229. printf(" 清空L后:ListLength(L)=%d ", ListLength(L));
    230. CreateListHead(&L, 20);
    231. printf("整体创建L的元素(头插法):");
    232. ListTraverse(L);
    233. i = ClearList(&L);
    234. printf(" 删除L后:ListLength(L)=%d ", ListLength(L));
    235. CreateListTail(&L, 20);
    236. printf("整体创建L的元素(尾插法):");
    237. ListTraverse(L);
    238. return 0;
    239. }





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