数据结构之自建算法库——循环双链表

简介: 本文针对数据结构基础系列网络课程(2):线性表中第13课时循环链表。按照“0207将算法变程序”[视频]部分建议的方法,建设自己的专业基础设施算法库。双链表算法库算法库采用程序的多文件组织形式,包括两个文件:      1.头文件:cdlinklist.h,包含定义双链表数据结构的代码、宏定义、要实现算法的函数的声明;#ifndef CDLINKLIS

本文针对数据结构基础系列网络课程(2):线性表中第13课时循环链表

按照“0207将算法变程序”[视频]部分建议的方法,建设自己的专业基础设施算法库。

这里写图片描述

双链表算法库算法库采用程序的多文件组织形式,包括两个文件:
  
  1.头文件:cdlinklist.h,包含定义双链表数据结构的代码、宏定义、要实现算法的函数的声明;

#ifndef CDLINKLIST_H_INCLUDED
#define CDLINKLIST_H_INCLUDED

//循环双链表基本运算函数
typedef int ElemType;
typedef struct DNode        //定义双链表结点类型
{
    ElemType data;
    struct DNode *prior;    //指向前驱结点
    struct DNode *next;     //指向后继结点
} CDLinkList;

void CreateListF(CDLinkList *&L,ElemType a[],int n); //头插法建立循环双链表
void CreateListR(CDLinkList *&L,ElemType a[],int n); //尾插法建立循环双链表
void InitList(CDLinkList *&L); //初始化循环双链表
void DestroyList(CDLinkList *&L);  //销毁
bool ListEmpty(CDLinkList *L); //判断是否为空
int ListLength(CDLinkList *L); //求链表长度
void DispList(CDLinkList *L);  //输出链表
bool GetElem(CDLinkList *L,int i,ElemType &e);  //取链表元素
int LocateElem(CDLinkList *L,ElemType e);  //查找元素
bool ListInsert(CDLinkList *&L,int i,ElemType e);  //插入节点
bool ListDelete(CDLinkList *&L,int i,ElemType &e);  //删除节点

#endif // CDLINKLIST_H_INCLUDED

  2.源文件:cdlinklist.cpp,包含实现各种算法的函数的定义

//循环双链表基本运算函数
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include "cdlinklist.h"
void CreateListF(CDLinkList *&L,ElemType a[],int n) //头插法建立循环双链表
{
    CDLinkList *s;
    int i;
    L=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList));     //创建头结点
    L->next=NULL;
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        s->next=L->next;            //将*s插在原开始结点之前,头结点之后
        if (L->next!=NULL) L->next->prior=s;
        L->next=s;
        s->prior=L;
    }
    s=L->next;
    while (s->next!=NULL)           //查找尾结点,由s指向它
        s=s->next;
    s->next=L;                      //尾结点next域指向头结点
    L->prior=s;                     //头结点的prior域指向尾结点

}
void CreateListR(CDLinkList *&L,ElemType a[],int n) //尾插法建立循环双链表
{
    CDLinkList *s,*r;
    int i;
    L=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList));  //创建头结点
    L->next=NULL;
    r=L;                    //r始终指向尾结点,开始时指向头结点
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        r->next=s;
        s->prior=r; //将*s插入*r之后
        r=s;
    }
    r->next=L;              //尾结点next域指向头结点
    L->prior=r;             //头结点的prior域指向尾结点
}
void InitList(CDLinkList *&L) //初始化循环双链表
{
    L=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList));     //创建头结点
    L->prior=L->next=L;
}
void DestroyList(CDLinkList *&L)  //销毁
{
    CDLinkList *p=L,*q=p->next;
    while (q!=L)
    {
        free(p);
        p=q;
        q=p->next;
    }
    free(p);
}
bool ListEmpty(CDLinkList *L) //判断是否为空
{
    return(L->next==L);
}
int ListLength(CDLinkList *L) //求链表长度
{
    CDLinkList *p=L;
    int i=0;
    while (p->next!=L)
    {
        i++;
        p=p->next;
    }
    return(i);
}
void DispList(CDLinkList *L)  //输出链表
{
    CDLinkList *p=L->next;
    while (p!=L)
    {
        printf("%d ",p->data);
        p=p->next;
    }
    printf("\n");
}
bool GetElem(CDLinkList *L,int i,ElemType &e)  //取链表元素
{
    int j=0;
    CDLinkList *p;
    if (L->next!=L)     //双链表不为空表时
    {
        if (i==1)
        {
            e=L->next->data;
            return true;
        }
        else            //i不为1时
        {
            p=L->next;
            while (j<i-1 && p!=L)
            {
                j++;
                p=p->next;
            }
            if (p==L)
                return false;
            else
            {
                e=p->data;
                return true;
            }
        }
    }
    else                //双链表为空表时
        return 0;
}
int LocateElem(CDLinkList *L,ElemType e)  //查找元素
{
    int n=1;
    CDLinkList *p=L->next;
    while (p!=NULL && p->data!=e)
    {
        n++;
        p=p->next;
    }
    if (p==NULL)
        return(0);
    else
        return(n);
}
bool ListInsert(CDLinkList *&L,int i,ElemType e)  //插入节点
{
    int j=0;
    CDLinkList *p=L,*s;
    if (p->next==L)                 //原双链表为空表时
    {
        s=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList)); //创建新结点*s
        s->data=e;
        p->next=s;
        s->next=p;
        p->prior=s;
        s->prior=p;
        return true;
    }
    else if (i==1)                  //原双链表不为空表但i=1时
    {
        s=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList)); //创建新结点*s
        s->data=e;
        s->next=p->next;
        p->next=s;  //将*s插入到*p之后
        s->next->prior=s;
        s->prior=p;
        return true;
    }
    else
    {
        p=L->next;
        while (j<i-2 && p!=L)
        {
            j++;
            p=p->next;
        }
        if (p==L)               //未找到第i-1个结点
            return false;
        else                    //找到第i-1个结点*p
        {
            s=(CDLinkList *)malloc(sizeof(CDLinkList)); //创建新结点*s
            s->data=e;
            s->next=p->next;    //将*s插入到*p之后
            if (p->next!=NULL) p->next->prior=s;
            s->prior=p;
            p->next=s;
            return true;
        }
    }
}
bool ListDelete(CDLinkList *&L,int i,ElemType &e)  //删除节点
{
    int j=0;
    CDLinkList *p=L,*q;
    if (p->next!=L)                 //原双链表不为空表时
    {
        if (i==1)                   //i==1时
        {
            q=L->next;              //删除第1个结点
            e=q->data;
            L->next=q->next;
            q->next->prior=L;
            free(q);
            return true;
        }
        else                        //i不为1时
        {
            p=L->next;
            while (j<i-2 && p!=NULL)
            {
                j++;
                p=p->next;
            }
            if (p==NULL)                //未找到第i-1个结点
                return false;
            else                        //找到第i-1个结点*p
            {
                q=p->next;              //q指向要删除的结点
                if (q==NULL) return 0;  //不存在第i个结点
                e=q->data;
                p->next=q->next;        //从单链表中删除*q结点
                if (p->next!=NULL) p->next->prior=p;
                free(q);                //释放*q结点
                return true;
            }
        }
    }
    else
        return false;   //原双链表为空表时
}

  3.在建立算法库过程中,为了完成测试,再同一项目(project)中建立一个源文件(如main.cpp),编制main函数,完成相关的测试工作。 例:

#include <stdio.h>
#include "cdlinklist.h"

int main()
{
    CDLinkList *A;
    ElemType a[]= {1, 3, 2, 9, 0, 4, 5 ,6, 7, 8};
    InitList(A);
    CreateListF(A, a, 10);
    printf("length: %d\n", ListLength(A));
    ListInsert(A, 4, 12);
    printf("After Insert: ");
    DispList(A);
    DestroyList(A);
    return 0;
}
目录
相关文章
|
2月前
|
机器学习/深度学习 算法 数据挖掘
K-means聚类算法是机器学习中常用的一种聚类方法,通过将数据集划分为K个簇来简化数据结构
K-means聚类算法是机器学习中常用的一种聚类方法,通过将数据集划分为K个簇来简化数据结构。本文介绍了K-means算法的基本原理,包括初始化、数据点分配与簇中心更新等步骤,以及如何在Python中实现该算法,最后讨论了其优缺点及应用场景。
158 4
|
2月前
|
存储 算法 Perl
数据结构实验之链表
本实验旨在掌握线性表中元素的前驱、后续概念及链表的建立、插入、删除等算法,并分析时间复杂度,理解链表特点。实验内容包括循环链表应用(约瑟夫回环问题)、删除单链表中重复节点及双向循环链表的设计与实现。通过编程实践,加深对链表数据结构的理解和应用能力。
68 4
|
2月前
|
算法 安全 数据安全/隐私保护
Crypto++库支持多种加密算法
【10月更文挑战第29天】Crypto++库支持多种加密算法
125 4
|
9天前
|
机器学习/深度学习 存储 C++
【C++数据结构——线性表】单链表的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】
本内容介绍了单链表的基本运算任务,涵盖线性表的基本概念、初始化、销毁、判定是否为空表、求长度、输出、求元素值、按元素值查找、插入和删除数据元素等操作。通过C++代码示例详细解释了顺序表和链表的实现方法,并提供了测试说明、通 - **任务描述**:实现单链表的基本运算。 - **相关知识**:包括线性表的概念、初始化、销毁、判断空表、求长度、输出、求元素值、查找、插入和删除等操作。 - **测试说明**:平台会对你编写的代码进行测试,提供测试输入和预期输出。 - **通关代码**:给出了完整的C++代码实现。 - **测试结果**:展示了测试通过后的预期输出结果。 开始你的任务吧,祝你成功!
28 5
|
9天前
|
存储 算法 测试技术
【C++数据结构——树】二叉树的遍历算法(头歌教学实验平台习题) 【合集】
本任务旨在实现二叉树的遍历,包括先序、中序、后序和层次遍历。首先介绍了二叉树的基本概念与结构定义,并通过C++代码示例展示了如何定义二叉树节点及构建二叉树。接着详细讲解了四种遍历方法的递归实现逻辑,以及层次遍历中队列的应用。最后提供了测试用例和预期输出,确保代码正确性。通过这些内容,帮助读者理解并掌握二叉树遍历的核心思想与实现技巧。
32 2
|
26天前
|
存储 运维 监控
探索局域网电脑监控软件:Python算法与数据结构的巧妙结合
在数字化时代,局域网电脑监控软件成为企业管理和IT运维的重要工具,确保数据安全和网络稳定。本文探讨其背后的关键技术——Python中的算法与数据结构,如字典用于高效存储设备信息,以及数据收集、异常检测和聚合算法提升监控效率。通过Python代码示例,展示了如何实现基本监控功能,帮助读者理解其工作原理并激发技术兴趣。
56 20
|
23天前
|
数据库
数据结构中二叉树,哈希表,顺序表,链表的比较补充
二叉搜索树,哈希表,顺序表,链表的特点的比较
数据结构中二叉树,哈希表,顺序表,链表的比较补充
|
2月前
|
数据采集 存储 算法
Python 中的数据结构和算法优化策略
Python中的数据结构和算法如何进行优化?
|
2月前
|
算法
数据结构之路由表查找算法(深度优先搜索和宽度优先搜索)
在网络通信中,路由表用于指导数据包的传输路径。本文介绍了两种常用的路由表查找算法——深度优先算法(DFS)和宽度优先算法(BFS)。DFS使用栈实现,适合路径问题;BFS使用队列,保证找到最短路径。两者均能有效查找路由信息,但适用场景不同,需根据具体需求选择。文中还提供了这两种算法的核心代码及测试结果,验证了算法的有效性。
131 23
|
2月前
|
存储 缓存 算法
在C语言中,数据结构是构建高效程序的基石。本文探讨了数组、链表、栈、队列、树和图等常见数据结构的特点、应用及实现方式
在C语言中,数据结构是构建高效程序的基石。本文探讨了数组、链表、栈、队列、树和图等常见数据结构的特点、应用及实现方式,强调了合理选择数据结构的重要性,并通过案例分析展示了其在实际项目中的应用,旨在帮助读者提升编程能力。
86 5

热门文章

最新文章