数据结构例程——单链表的建立

简介:   本文是数据结构基础系列网络课程(2):线性表中第9课时建立单链表中所讲的例程。【例程】   定义单链表存储结构,用头插法和尾插法建立单链表,并显示建立好以后的结果。#include <stdio.h>#include <malloc.h>typedef int ElemType;typedef struct LNode

  本文是数据结构基础系列网络课程(2):线性表中第9课时建立单链表中所讲的例程。

【例程】
  定义单链表存储结构,用头插法和尾插法建立单链表,并显示建立好以后的结果。

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
typedef int ElemType;
typedef struct LNode        //定义单链表结点类型
{
    ElemType data;
    struct LNode *next;     //指向后继结点
} LinkList;

void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n);//头插法建立单链表
void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n);//尾插法建立单链表
void DestroyList(LinkList *&L); //销毁单链表
void DispList(LinkList *L)  //输出单链表

int main()
{
    LinkList *L1, *L2;
    ElemType a[8]= {7, 9, 8, 2, 0, 4, 6, 3};
    CreateListF(L1, a, 8);
    printf("头插法建表结果:");
    DispList(L1);
    CreateListR(L2, a, 6);
    printf("尾插法建表结果:");
    DispList(L2);
    DestroyList(L1);
    DestroyList(L2);
    return 0;
}

void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//头插法建立单链表
{
    LinkList *s;
    int i;
    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点
    L->next=NULL;
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//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
        L->next=s;
    }
}
void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//尾插法建立单链表
{
    LinkList *s,*r;
    int i;
    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点
    L->next=NULL;
    r=L;                    //r始终指向终端结点,开始时指向头结点
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        r->next=s;          //将*s插入*r之后
        r=s;
    }
    r->next=NULL;           //终端结点next域置为NULL
}

void DestroyList(LinkList *&L)  //销毁单链表
{
    LinkList *p=L,*q=p->next;
    while (q!=NULL)
    {
        free(p);
        p=q;
        q=p->next;
    }
    free(p);    //此时q为NULL,p指向尾结点,释放它
}

void DispList(LinkList *L)  //输出单链表
{
    LinkList *p=L->next;
    while (p!=NULL)
    {
        printf("%d ",p->data);
        p=p->next;
    }
    printf("\n");
}

补充:
  在不少场合,建立的链表要求是有序的。建立有序的链表,常常需要从头结点开始,找到插入的位置,然后将其插入即可。对每个一个结点均是这样。
  下面给出的创建有序(升序)链表的代码,作为参考:

void CreateListO(LinkList *&L,ElemType a[],int n)  //建立有序(升序)的单链表
{
    LinkList *s,*r;
    int i;
    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点
    L->next=NULL;
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        r=L; //r指向头结点
        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        s->next=NULL;
        while(r->next!=NULL && r->next->data < a[i])  //找到插入点
            r = r->next;
        s->next=r->next; //*s插入*r之后
        r->next=s;
    }
}
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