go语言使用切片实现线性表

简介: ```package mainimport "fmt"//(1) 线性表结构,使用go切片type Liststruct {    val []interface{}    // 可存放不同类型的值    length uint32    ...

```

package main

import "fmt"

//(1) 线性表结构,使用go切片

type Liststruct {

    val []interface{}    // 可存放不同类型的值

    length uint32       //线性表的长度

}


/* 初始化一个空线性表*/

func (L *List) InitList(vinterface{}, length uint32) {

    L.length = length

    if len(L.val)  == 0 {

          L.val = make([]interface{}, L.length)

    }

   for i := uint32(0);i < L.length; i +=1 {

      L.val[i] = v

   }

}

/* 销毁线性表*/

func (L *List) DestroyList() {

   L.length =0

  L.val = make([]interface{}, L.length)

}

/* 将线性表置为空表*/

func (L *List) ClearList() {

   L.DestroyList()

}

/* 返回线性表的长度*/

func (L *List) ListLength() uint32 {

   return uint32(L.length)

}

/* 返回第i个数据元素*/

func (L *List) GetElem(e int)interface{} {

   return L.val[e-1]

}

/* 返回L中第1个与e满足compare函数的数据元素的位序.若这样的数据元素不存在,则返回0 */

func (L *List) LocateElem(vinterface{}, ffunc(a ...interface{}) bool) uint32 {

   w := uint32(0)

   for i := uint32(0);i < L.length;i +=1 {

   if f(L.val[i], v) ==true {

      w = i

      break

    }

   //if v == L.val[i] {

   // w = i

   // break

//}

  }

return w

}

/* 返回要查找值的前驱,如果没有前驱,则返回空*/

func (L *List) PriorElem(vinterface{})interface{} {

   w := uint32(0)

   for i := uint32(0);i < L.length;i +=1 {

      if v == L.val[i] {

         w = i +1

        break

      }

}

if w ==0 || w ==1{

   return nil

} else {

   return L.val[w-2]

}

}

/* 返回要查找值的后驱,如果没有后驱,则返回空*/

func (L *List) NextElem(vinterface{})interface{} {

   w := uint32(0)

   for i := uint32(0);i < L.length;i +=1 {

      if v == L.val[i] {

         w = i +1

        break

      }

}

if w ==0 || w == L.length {

      return nil

}else {

      return L.val[w]

}

}

/* 在线性表中的第i个位置插入一个数据*/

func (L *List) ListInsert(i uint32, vinterface{})  {

      if i <=1 {

            a := make([]interface{},1)

            a[0] = v

            L.val = append(a, L.val...)

} else if i >= L.length  {

      L.val = append(L.val, v)

} else  {

// rear := L.val[i-1:],这种方式是引用,而不是创建新副本

      rear := make([]interface{},0)

      rear = append(rear, L.val[i-1:]...)

      L.val = append(L.val[:i-1], v)

      L.val = append(L.val, rear...)

   }

}

/* 删除第i个值,线性表长度减一,并用e返回其值*/

func (L *List) ListChange(i uint32, vinterface{}) {

      if i <=1 {

            L.val[i-1] = v

      }  else if i >= L.length  {

            L.val[L.length-1] = v

      } else {

            L.val[i-1] = v

      }

}

/* 删除第i个值,线性表长度减一,并用e返回其值*/

func (L *List) ListDelete(i uint32)interface{} {

      e := L.val[i-1]

      L.val = append(L.val[:i-1], L.val[i:]...)

      return e

}

/* 对线性表的每一个函数都调用visit()函数*/

func (L *List) ListTraverse(ffunc(a ...interface{})) {

      for i :=range L.val {

            f(L.val[i])

      }

}

func print(v ...interface{}) {

      fmt.Print(v[0]," ")

}

func main()  {

      var l = List{}

      var i int

      var c1, c2, v string

for true {

fmt.Println("---------------------------------------------------")

fmt.Println("1) 管理线性表")

fmt.Println("2) 增删改")

fmt.Println("3) 查找")

fmt.Println("4) 打印")

fmt.Scan(&c1)

if c1 !="1" && c1 !="2" && c1 !="3" && c1 !="4" {

break

      }

switch c1 {

case "1":

for true {

fmt.Println("-------------------------------------")

fmt.Println("1) 初始化线性表")

fmt.Println("2) 清空线性表")

fmt.Println("3) 销毁线性表")

fmt.Println("其他-退出")

fmt.Scan(&c2)

if c2 !="1" && c2 !="2" && c2 !="3" {

break

            }

switch c2 {

case "1":l.InitList("1",10);

case "2":l.ClearList();

case "3":l.DestroyList();

}

}

case "2":

for true {

fmt.Println("-------------------------------------------")

fmt.Println("1) 添加一个数据")

fmt.Println("2) 删除一个数据")

fmt.Println("3) 修改数据")

fmt.Println("其他-退出")

fmt.Scan(&c2)

if c2 !="1" && c2 !="2" && c2 !="3" {

break

            }

switch c2 {

case "1":

fmt.Print("输入位置, 值: ")

fmt.Scan(&i, &v)

l.ListInsert(uint32(i), v)

case "2":

fmt.Print("输入位置: ")

fmt.Scan(&i)

l.ListDelete(uint32(i))

case "3":

fmt.Print("输入位置, 值: ")

fmt.Scan(&i, &v)

l.ListChange(uint32(i), v)

}

}

;

case "3":

for true {

fmt.Println("----------------------------")

fmt.Println("1) 获取第i个值")

fmt.Println("2) 获取值第一次出现的位置")

fmt.Println("3) 获取值第一次出现的位置的前继值")

fmt.Println("4) 获取值第一次出现的位置的后继值")

fmt.Println("其他-退出")

fmt.Scan(&c2)

if c2 !="1" && c2 !="2" && c2 !="3" && c2 !="4" {

break

            }

switch c2 {

case "1":;

fmt.Scanf("%d", &i)

val := l.GetElem(i)

fmt.Println("第", i,"个值为: ", val)

case "2":

fmt.Scan(&v)

fmt.Println("值", v,"出现的位置: ", l.LocateElem(v,func(a ...interface{}) bool {

if a[0] == a[1] {

return true

                  }else {

return false

                  }

}))

case "3":

fmt.Scan(&v)

fmt.Println("值", v,"出现的前缀值: ", l.PriorElem(v))

case "4":

fmt.Scan(&v)

fmt.Println("值", v,"出现的后缀值: ", l.NextElem(v))

}

}

;

case "4":

l.ListTraverse(print)

}

}

}

```

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