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荐 04、STL中循环链表代码实现(用企业链表实现)

2020年07月13日  | 移动技术网网络运营  | 我要评论

    常用的容器包括vector, list, deque, queue, stack, map等,这些容器都是用基本的数据结构实现的。vector是用动态数组实现的;list是用双向循环链表实现的;deque有些特别,他是用一个个缓冲器组成的,把这些缓冲区的头指针放在数组中,使得使用者用迭代器+1就可以不停地遍历下一个元素,给使用者造成queue是顺序存储的假象,而这正是stl想要的,因为使用者不必去关心它复杂的实现过程;deque头尾都可插入弹出, queue, stack的实现是直接调用部分deque的接口,来完成各自的特性;map则是用红黑树来去实现的,是一种associate容器,它的查找速度相对于以上的sequence容器要快很多。

    数据结构和算法无疑是大学最枯燥的课程之一,相比于其他的不同,其他的枯燥可以不必认真学,因为这门课的重要性,使得它是一门味同嚼蜡且还要去嚼的课程。话说到这了,不好意思的是对于半路出家的我来说,大学并没学过,哈哈哈。。。。。可是我要自学啊,这。。。。。

    没的办法,想要练成《辟邪剑谱》,又不愿意自宫,哪有的事,男人要对自己狠一点(手动狗头)。。。。。。凡是要成为武学宗师必身怀些个威震江湖的神功,东邪的桃花影落飞神剑,碧海潮生按玉箫;西毒的蛤蟆功与逆行九阴真经 ;南帝的一阳指;北丐那至阳至刚的降龙十八掌与打狗棒法;中神通的先天功。如果已经学完了C,C++的基本语法(或看过《C++ Primer》),想要再精进一步,那就要该接触数组结构了。此外,若一门语言是一套剑的招式,数据结构更像是内功。不管学什么语言都用得到数组结构的基础。

    看到这,要点赞,你不点他不点,鄙人怎么找友仔玩,吃火锅KTV;你光说你不点,你不点,鄙人在深圳怎么找女朋友;你光说你不点,你不点,鄙人怎么搞定一套房,再见丈母娘。你光说你不点,今儿说破大天儿,也没这个理!

   看到这,我认为你已经看过鄙人的03、企业链表的代码实现,那么我们知道无论是单向链表还是企业链表(单向链表的另一种实现形式),每个节点不仅要存储用户放入的元素,还要放入下一个节点的地址,这样才能连接在一起,形成Sequence.这是单向链表,双向链表,顾名思义,就是每个节点存储下一个结点地址的同时,还存储上一个结点的地址。因此在插入结点做地址交接时也比单向链表多了两个步骤,具体见.c文件里插入接口的实现。其他无异。

    上代码,鄙人亲测有效!
CircleLinkList.h

#ifndef LINKLIST_H
#define LINKLIST_H
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

//链表小结点
typedef struct LINKNODE
{
	struct LINKNODE* next;
}LinkNode;

//链表结点
typedef struct LINKLIST
{
	LinkNode head;
	int size;
}LinkList;
//遍历函数指针
typedef void(*PRINTNODE)(LinkNode*);
//比较的函数指针
typedef int(*COMPARENODE)(LinkNode*, LinkNode*);
//1.初始化链表
LinkList* Init_LinkList();

//2.插入
void Insert_LinkList(LinkList* list, int pos, LinkNode* data);

//3.删除,根据位置
void Remove_LinkList(LinkList* list, int pos);

//4.查找
int Find_LinkList(LinkList* list, LinkNode* data, COMPARENODE compare);

//5.返回链表大小
int Size_LinkList(LinkList* list);

//6.打印
void Print_LinkList(LinkList* list, PRINTNODE print);

//7.释放链表内存
void FreeSpace_LinkList(LinkList* list);

//8.获得第一个元素
LinkNode* Front_LinkList(LinkList* list);

//9.根据值删除
void RemoveByValue_LinkList(LinkList* list, LinkList* data, COMPARENODE compare);

//10.判断是否为空
int IsEmpty_LinkList(LinkList* list);


#endif

 

CircleLinkList.c

#include "CircleLinkList.h"



//1.初始化链表
LinkList* Init_LinkList()
{
	LinkList* list = (LinkList*)malloc(sizeof(LinkList));
	//指向自身
	//头结点的空间在定义list时分配
	list->head.next = &(list->head);
	list->size = 0;
	return list;
}

//2.插入
void Insert_LinkList(LinkList* list, int pos, LinkNode* data)
{
	if (list == NULL)
	{
		return;
	}
	if (data == NULL)
	{
		return;
	}
	if (pos < 0 || pos > list->size)
	{
		//友好判断   
		pos = list->size;
	}
	//相比链表,不用定义辅助结点接受参数值
	//直接将参数放入链表中
	//查找插入位置
	LinkNode* pCurrent = &(list->head);
	for (int i = 0; i < pos; i++)
	{
		pCurrent = pCurrent->next;
	}
	//插入新结点
	data->next = pCurrent->next;
	pCurrent->next = data;
	list->size++;
}


//3.删除
void Remove_LinkList(LinkList* list, int pos)
{
	if (list == NULL)
	{
		return;
	}
	if (pos < 0 || pos >= list->size)
	{
		return;
	}
	//赋值指针变量
	LinkNode* pCurrent = &(list->head);
	for (int i = 0; i < pos; i++)
	{
		pCurrent = pCurrent->next;
	}
	//删除结点
	pCurrent->next = pCurrent->next->next;
	list->size--;
}


//4.查找
int Find_LinkList(LinkList* list, LinkNode* data, COMPARENODE compare)
{
	if (list == NULL)
	{
		return -1;
	}
	if (data == NULL)
	{
		return -1;
	}
	//赋值指针变量
	LinkNode* pCurrent = list->head.next;
	int flag = -1;
	for (int i = 0; i < list->size; i++)
	{
		//比较函数返回0代表成功,-1代表失败
		if (compare(pCurrent, data) == 0)
		{
			flag = i;
			break;
		}
		pCurrent = pCurrent->next;
	}
	return flag;
}


//5.返回链表大小
int Size_LinkList(LinkList* list)
{
	return list->size;
}

//6.打印
void Print_LinkList(LinkList* list, PRINTNODE print)
{
	if (list == NULL)
	{
		return;
	}
	//辅助指针
	LinkNode* pCurrent = list->head.next;
	//打印2遍
	for (int i = 0; i < list->size * 2; i++)
	{
		//头结点不是用户malloc的空间
		//头结点的地址指向的空间不存在用户需要的数据
		//打印第一次遍历完需要跳过头结点
		if (pCurrent == &(list->head))
		{
			pCurrent = pCurrent->next;
			printf("------------打印完一遍-------------\n");
		}
		print(pCurrent);
		pCurrent = pCurrent->next;
	}
	return;
}

//7.释放链表内存
void FreeSpace_LinkList(LinkList* list)
{
	if (list == NULL)
	{
		return;
	}
	free(list);
}

//8.获得第一个元素
LinkNode* Front_LinkList(LinkList* list)
{
	if (list == NULL)
	{
		return NULL;
	}
	return list->head.next;
}

//9.根据值删除
void RemoveByValue_LinkList(LinkList* list, LinkList* data, COMPARENODE compare)
{
	if (list == NULL)
	{
		return;
	}
	if (data == NULL)
	{
		return;
	}
	LinkNode* pPrev = &(list->head);
	LinkNode* pCurret = pPrev->next;
	int i = 0;
	//找到要删除结点的上一个结点
	for (i = 0; i < list->size; i++)
	{
		//判断A结点是否是要找的结点
		if (compare(pCurret, data) == 0)
		{
			//删除A几点,将A结点的上一个结点的next
			//指向A结点的下一个结点
			pPrev->next = pCurret->next;
			break;
		}
		//找到A结点前,先备份A结点的上一个结点
		pPrev = pCurret;
		pCurret = pPrev->next;
	}
}

//10.判断是否为空
int IsEmpty_LinkList(LinkList* list)
{
	if (list->size == 0)
	{
		return 1;
	}
	return 0;
}

 

循环链表.c(循环链表的使用)

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include "CircleLinkList.h"

typedef struct PERSON
{
	
	LinkNode node;
	char name[64];
	int age;
}Person;

void MyPrint(LinkNode* data)
{
	Person* p = (Person*)data;
	printf("Name: %s Age: %d\n", p->name, p->age);
}

int MyComPare(LinkNode* nodel, LinkNode* node2)
{
	Person* p1 = (Person*)nodel;
	Person* p2 = (Person*)node2;
	if (strcmp(p1->name, p2->name) == 0 && p1->age == p2->age)
	{
		return 0;
	}
	return -1;

}
int main(void)
{
	//创建链表
	LinkList* list = Init_LinkList();
	//创建数据
	Person p1, p2, p3, p4, p5;
	strcpy(p1.name, "aaa");
	strcpy(p2.name, "bbb");
	strcpy(p3.name, "ccc");
	strcpy(p4.name, "ddd");
	strcpy(p5.name, "eee");
	p1.age = 10;
	p2.age = 20;
	p3.age = 30;
	p4.age = 40;
	p5.age = 50;
	//将节点插入到链表
	//需要把p1,p2,p3等强转为LinkNode*后
	//才能在插入函数中,调用LinkNode的next成员
	Insert_LinkList(list, 0, (LinkNode*)&p1);
	Insert_LinkList(list, 0, (LinkNode*)&p2);
	Insert_LinkList(list, 0, (LinkNode*)&p3);
	Insert_LinkList(list, 0, (LinkNode*)&p4);
	Insert_LinkList(list, 0, (LinkNode*)&p5);
	//打印
	Print_LinkList(list, MyPrint);
	Person pDel;
	strcpy(pDel.name, "ccc");
	pDel.age = 30;
	//删除结点,根据值
	RemoveByValue_LinkList(list, (LinkList*)&pDel, MyComPare);
	printf("------------删除后-----------\n");
	//打印
	Print_LinkList(list, MyPrint);
	//删除结点,根据位置
	//Remove_LinkList(list, 2);
	//打印
	printf("------------\n");
	//Print_LinkList(list, MyPrint);
	////查找
	//Person findP;
	//strcpy(findP.name, "ccc");
	//findP.age = 30;
	//int pos = Find_LinkList(list, (LinkNode*)&findP, MyComPare);
	//printf("位置:%d\n", pos);
	//释放链表内存
	FreeSpace_LinkList(list);
	system("pause");
	return 0;
}

 

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