數據結構的練習day2(未完待續)

来源:https://www.cnblogs.com/DengJian111222/p/18153810
-Advertisement-
Play Games

單向迴圈鏈表(其一) 單向迴圈鏈表的原理與應用: 單向迴圈的鏈表的使用規則和普通的單向鏈表沒有較大的區別,需要註意:*單向迴圈鏈表的尾結點的指針域中必須指向鏈表的首結點的地址*,由於帶頭結點的單向迴圈鏈表更加容易進行管理,如下圖所示: 上圖所示的就是一個典型的單向迴圈鏈表的結構,可以發現單向迴圈鏈表 ...


數據結構線性結構之單向迴圈鏈表的基本操作

/********************************************************************************************************
 *
 *
 * 設計單向迴圈鏈表的介面
 *
 *
 *
 * Copyright (c)  2023-2024   [email protected]   All right Reserved
 * ******************************************************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

// 指的是單向迴圈鏈表中的結點有效數據類型,用戶可以根據需要進行修改
typedef int DataType_t;

// 構造單向迴圈鏈表的結點,鏈表中所有結點的數據類型應該是相同的
typedef struct CircularLinkedList
{
	DataType_t data;								 // 結點的數據域
	struct CircularLinkedList *next; // 結點的指針域

} CircLList_t;

// 遍歷鏈表
bool CircLList_Print(CircLList_t *Head)
{
	// 對單向迴圈鏈表的頭結點的地址進行備份
	CircLList_t *Phead = Head;

	// 判斷當前鏈表是否為空,為空則直接退出
	if (Head->next == Head)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return false;
	}

	// 從首結點開始遍歷
	while (Phead->next)
	{
		// 把頭結點的直接後繼作為新的頭結點
		Phead = Phead->next;
		// 輸出頭結點的直接後繼的數據域
		printf("data = %d\n", Phead->data);

		// 判斷是否到達尾結點,尾結點的next指針是指向首結點的地址
		if (Phead->next == Head->next)
		{
			break;
		}
	}

	return true;
}
// 創建一個空單向迴圈鏈表,空鏈表應該有一個頭結點,對鏈表進行初始化
CircLList_t *CircLList_Create(void)
{
	// 1.創建一個頭結點並對頭結點申請記憶體
	CircLList_t *Head = (CircLList_t *)calloc(1, sizeof(CircLList_t));
	if (NULL == Head)
	{
		perror("Calloc memory for Head is Failed");
		exit(-1);
	}

	// 2.對頭結點進行初始化,頭結點是不存儲數據域,指針域指向自身,體現“迴圈”思想
	Head->next = Head;

	// 3.把頭結點的地址返回即可
	return Head;
}

// 創建新的結點,並對新結點進行初始化(數據域 + 指針域)
CircLList_t *CircLList_NewNode(DataType_t data)
{
	// 1.創建一個新結點並對新結點申請記憶體
	CircLList_t *New = (CircLList_t *)calloc(1, sizeof(CircLList_t));
	if (NULL == New)
	{
		perror("Calloc memory for NewNode is Failed");
		return NULL;
	}

	// 2.對新結點的數據域和指針域進行初始化
	New->data = data;
	New->next = NULL;

	return New;
}

// 頭插
bool CircLList_HeadInsert(CircLList_t *Head, DataType_t data)
{
	if (Head == NULL)
	{
		printf("鏈表為空!\n");
		return false;
	}
	// 創建一個指針代替Head
	CircLList_t *phead = Head;
	// 新建一個結點
	CircLList_t *newNode = CircLList_NewNode(data);
	// 讓新建的結點指向原來的首結點
	newNode->next = phead->next;
	// 讓頭結點指向新建的結點
	phead->next = newNode;
	return true;
}

// 尾插
bool CircLList_TailInsert(CircLList_t *Head, DataType_t data)
{
	if (Head == NULL)
	{
		printf("鏈表為空!\n");
		return false;
	}
	// 創建一個指針代替Head
	CircLList_t *phead = Head->next;
	// 新建一個結點
	CircLList_t *newNode = CircLList_NewNode(data);

	while (phead->next != Head)
	{
		phead = phead->next;
		if (phead->next == Head->next)
		{
			break;
		}
	}
	//  尾結點指向新結點
	phead->next = newNode;
	// 新結點指向首結點
	newNode->next = Head->next;
	return true;
}

// 指定位置插入(後插)
bool CircLList_DestInsert(CircLList_t *Head, DataType_t destval, DataType_t data)
{
	if (Head == NULL)
	{
		printf("鏈表為空!\n");
		return false;
	}
	// 創建一個指針代替Head
	CircLList_t *phead = Head;
	// 新建一個結點
	CircLList_t *newNode = CircLList_NewNode(data);
	while (phead)
	{
		// 找到目標結點的上前結點
		if (phead->next->data == destval)
		{
			break;
		}
		phead = phead->next;
	}
	newNode->next = phead->next;
	phead->next = newNode;
}

// 頭刪
bool CircLList_HeadDel(CircLList_t *Head)
{
	// 對單向迴圈鏈表的首結點的地址進行備份
	CircLList_t *Phead = Head->next;
	while (Phead->next != Head)
	{
		if (Phead->next == Head->next)
		{
			break;
		}
		Phead = Phead->next;
	}
	Phead->next = Head->next->next;
	Phead = Head->next;
	Head->next = Head->next->next;
	Phead->next = NULL;
	free(Phead);
	return true;
}

// 尾刪
bool CircLList_TailDel(CircLList_t *Head)
{
	// 對單向迴圈鏈表的首結點的地址進行備份
	CircLList_t *phead = Head->next;
	// 找到尾結點的前一個結點
	while (phead->next->next != Head)
	{
		if (phead->next->next == Head->next)
		{
			break;
		}
		phead = phead->next;
	}
	phead->next->next = NULL;
	free(phead->next);
	phead->next = Head->next;

	return true;
}

// 指定數據的結點刪除(後刪)
bool CircLList_DestDes(CircLList_t *Head, DataType_t destval)
{
	// 對單向迴圈鏈表的首結點的地址進行備份
	CircLList_t *phead = Head->next;
	// 前結點
	CircLList_t *preNode = Head;
	// 要刪除的結點
	CircLList_t *delNode = Head->next;
	while (phead->next != Head)
	{
		if (delNode->data == destval)
		{
			break;
		}
		preNode = delNode;
		delNode = delNode->next;
	}
	preNode->next = delNode->next;
	delNode->next = NULL;
	free(delNode);
	return true;
}
int main(int argc, char const *argv[])
{
	CircLList_t *Head = CircLList_Create();

	CircLList_HeadInsert(Head, 40);
	CircLList_HeadInsert(Head, 30);
	CircLList_HeadInsert(Head, 20);
	CircLList_HeadInsert(Head, 10);

	CircLList_TailInsert(Head, 50);
	CircLList_DestInsert(Head, 30, 15);
	CircLList_HeadDel(Head);
	CircLList_Print(Head);
	CircLList_TailDel(Head);
	CircLList_DestDes(Head, 20);
	CircLList_Print(Head);
	return 0;
}

您的分享是我們最大的動力!

-Advertisement-
Play Games
更多相關文章
  • 前言 多表頭表格是一個常見的業務需求,然而WPF中卻沒有預設實現這個功能,得益於WPF強大的控制項模板設計,我們可以通過修改控制項模板的方式自己實現它。 一、需求分析 下圖為一個典型的統計表格,統計1-12月的數據。 此時我們有一個需求,需要將月份按季度劃分,以便能夠直觀地看到季度統計數據,以下為該需求 ...
  • 在.NET Emit編程中,我們探討了運算操作指令的重要性和應用。這些指令包括各種數學運算、位操作和比較操作,能夠在動態生成的代碼中實現對數據的處理和操作。通過這些指令,開發人員可以靈活地進行算術運算、邏輯運算和比較操作,從而實現各種複雜的演算法和邏輯......本篇之後,將進入第七部分:實戰項目 ...
  • 引言 集成測試可在包含應用支持基礎結構(如資料庫、文件系統和網路)的級別上確保應用組件功能正常。 ASP.NET Core 通過將單元測試框架與測試 Web 主機和記憶體中測試伺服器結合使用來支持集成測試。 簡介 集成測試與單元測試相比,能夠在更廣泛的級別上評估應用的組件,確認多個組件一起工作以生成預 ...
  • 視頻地址:【WebApi+Vue3從0到1搭建《許可權管理系統》系列視頻:搭建JWT系統鑒權-嗶哩嗶哩】 https://b23.tv/R6cOcDO qq群:801913255 一、在appsettings.json中設置鑒權屬性 /*jwt鑒權*/ "JwtSetting": { "Issuer" ...
  • 1. 說明 /* Performs operations on System.String instances that contain file or directory path information. These operations are performed in a cross-pla ...
  • 如果有一個台外部的機器waibu-host, 位於阿裡雲, 騰訊雲, 亞馬遜, azure雲等等; 假設你想從這個waibu-host上訪問公司任意服務,下載代碼, 訪問http服務,等等, 或者你機器上的服務, 不需要額外工具, 只要ssh 反向就可以實現; 借個圖, 如下: 舉個例子, 如果你想 ...
  • 本文分享自天翼雲開發者社區《linux shell 腳本調試技巧》,作者:g****n 1.bash -x 加腳本 這是最常用的調試手段,終端會列印出,腳本執行過程中的每一個命令。 a. 查看腳本流程有無錯誤 b.查看變數值有無錯誤 c.查看退出位置是否符合預期 例如腳本 small_test.sh ...
  • 雙向鏈表 雙向鏈表的原理與應用 如果想要提高單向鏈表或者單向迴圈鏈表的訪問速度,則可以在鏈表中的結點中再添加一個指針域,讓新添加的指針域指向當前結點的直接前驅的地址,也就意味著一個結點中有兩個指針域(prev + next),也被稱為雙向鏈表(Double Linked List)。 單向迴圈鏈表實 ...
一周排行
    -Advertisement-
    Play Games
  • 概述:本文代碼示例演示瞭如何在WPF中使用LiveCharts庫創建動態條形圖。通過創建數據模型、ViewModel和在XAML中使用`CartesianChart`控制項,你可以輕鬆實現圖表的數據綁定和動態更新。我將通過清晰的步驟指南包括詳細的中文註釋,幫助你快速理解並應用這一功能。 先上效果: 在 ...
  • openGauss(GaussDB ) openGauss是一款全面友好開放,攜手伙伴共同打造的企業級開源關係型資料庫。openGauss採用木蘭寬鬆許可證v2發行,提供面向多核架構的極致性能、全鏈路的業務、數據安全、基於AI的調優和高效運維的能力。openGauss深度融合華為在資料庫領域多年的研 ...
  • openGauss(GaussDB ) openGauss是一款全面友好開放,攜手伙伴共同打造的企業級開源關係型資料庫。openGauss採用木蘭寬鬆許可證v2發行,提供面向多核架構的極致性能、全鏈路的業務、數據安全、基於AI的調優和高效運維的能力。openGauss深度融合華為在資料庫領域多年的研 ...
  • 概述:本示例演示了在WPF應用程式中實現多語言支持的詳細步驟。通過資源字典和數據綁定,以及使用語言管理器類,應用程式能夠在運行時動態切換語言。這種方法使得多語言支持更加靈活,便於維護,同時提供清晰的代碼結構。 在WPF中實現多語言的一種常見方法是使用資源字典和數據綁定。以下是一個詳細的步驟和示例源代 ...
  • 描述(做一個簡單的記錄): 事件(event)的本質是一個委托;(聲明一個事件: public event TestDelegate eventTest;) 委托(delegate)可以理解為一個符合某種簽名的方法類型;比如:TestDelegate委托的返回數據類型為string,參數為 int和 ...
  • 1、AOT適合場景 Aot適合工具類型的項目使用,優點禁止反編 ,第一次啟動快,業務型項目或者反射多的項目不適合用AOT AOT更新記錄: 實實在在經過實踐的AOT ORM 5.1.4.117 +支持AOT 5.1.4.123 +支持CodeFirst和非同步方法 5.1.4.129-preview1 ...
  • 總說周知,UWP 是運行在沙盒裡面的,所有許可權都有嚴格限制,和沙盒外交互也需要特殊的通道,所以從根本杜絕了 UWP 毒瘤的存在。但是實際上 UWP 只是一個應用模型,本身是沒有什麼許可權管理的,許可權管理全靠 App Container 沙盒控制,如果我們脫離了這個沙盒,UWP 就會放飛自我了。那麼有沒... ...
  • 目錄條款17:讓介面容易被正確使用,不易被誤用(Make interfaces easy to use correctly and hard to use incorrectly)限制類型和值規定能做和不能做的事提供行為一致的介面條款19:設計class猶如設計type(Treat class de ...
  • title: 從零開始:Django項目的創建與配置指南 date: 2024/5/2 18:29:33 updated: 2024/5/2 18:29:33 categories: 後端開發 tags: Django WebDev Python ORM Security Deployment Op ...
  • 1、BOM對象 BOM:Broswer object model,即瀏覽器提供我們開發者在javascript用於操作瀏覽器的對象。 1.1、window對象 視窗方法 // BOM Browser object model 瀏覽器對象模型 // js中最大的一個對象.整個瀏覽器視窗出現的所有東西都 ...