链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表)

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表)。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

上篇文章简述讲解了链表的基本概念并且实现了无头单向不循环链表:链接未来:深入理解链表数据结构(一.c语言实现无头单向非循环链表)-CSDN博客

那今天接着给大家带来带头双向循环链表的实现

链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表),数据结构,数据结构,链表,c语言,学习



一.项目文件规划

链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表),数据结构,数据结构,链表,c语言,学习

  • 头文件DoubleList.h:用来基础准备(常量定义,typedef),链表表的基本框架,函数的声明
  • 源文件DoubleList.h:用来各种功能函数的具体实现
  • 源文件test.c:用来测试功能是否有问题,进行基本功能的使用

二.基本结构及功能一览(DoubleList.h)

结构体定义

#include<stdio.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>
typedef int LTDataType;

typedef struct ListNode
{
	struct ListNode* next;//下一个节点
	struct ListNode* prev;//上一个节点
	LTDataType val;//数据
}LTNode;

接口功能一览

LTNode* LTInit();//初始化
void LTPrint(LTNode* phead);//打印数据

void LTPushBack(LTNode* phead, LTDataType x);//尾插
void LTPopBack(LTNode* phead);//尾删
void LTPushFront(LTNode* phead, LTDataType x);//头插
void LTPopFront(LTNode* phead);//头删

LTNode* LTFind(LTNode* phead, LTDataType x);//查找
void LTInsert(LTNode* pos, LTDataType x);//在pos前插入
void LTErase(LTNode* pos);//删除pos

void LTDestroy(LTNode* phead);//销毁

三.各功能接口具体实现

1.创建节点

因为后面尾插,头插,插入,初始化都要用到创建新节点,所以抽出来作为一个函数

LTNode* CreateLTNode(LTDataType x)
{
	LTNode* newnode = (LTNode*)malloc(sizeof(LTNode));//动态开辟
	if (newnode == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return -1;
	}

	newnode->val = x;
	newnode->next = NULL;
	newnode->prev = NULL;

	return newnode;
}

2.初始化

1.第一种:返回动态开辟的地址(不会销毁)

LTNode* LTInit()
{
	LTNode* a =CreateLTNode(-1);
	a->next = a;//一开始一个节点时,下一个和上一个都指向自己
	a->prev = a;//
	return a;
}

2.第二种:传入二级指针(要直接改变头节点的值)

void LTInit(LTNode** pphead)
{
	*pphead = CreateLTNode(-1);
	(*pphead)->next = *pphead;
	(*pphead)->prev = *pphead;
}

这两种皆可

3.打印

void LTPrint(LTNode* phead)
{
	assert(phead);
	LTNode* cur = phead->next;//头结点数据无效,不需要打印
	while (cur != phead)
	{
		printf("%d ", cur->val);
		cur = cur->next;
	}
	printf("\n");
}

4.尾插

链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表),数据结构,数据结构,链表,c语言,学习

void LTPushBack(LTNode* phead, LTDataType x)//无有效节点也适用
{
	assert(phead);
	LTNode* newnode = CreateLTNode(x);
	LTNode* tail = phead->prev;
	// phead               tail  newnode  位置展示
	newnode->next = phead;
	phead->prev = newnode;

	newnode->prev = tail;
	tail->next = newnode;
}

5.尾删

链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表),数据结构,数据结构,链表,c语言,学习

void LTPopBack(LTNode* phead)//只有一个有效节点也适用
{
	assert(phead);
	LTNode* tail = phead->prev;
	LTNode* pretail = tail->prev;
	// phead               pretail  tail  位置展示
	free(tail);
	tail = NULL;
	phead->prev = pretail;
	pretail->next = phead;
}

6.头插

链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表),数据结构,数据结构,链表,c语言,学习

void LTPushFront(LTNode* phead, LTDataType x)//无有效节点也适用
{
	assert(phead);
	LTNode* newnode = CreateLTNode(x);
	//phead   newnode  firest                tail  位置展示
	newnode->next = phead->next;
	phead->next->prev = newnode;

	newnode->prev = phead;
	phead->next = newnode;
}

7.头删

链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表),数据结构,数据结构,链表,c语言,学习

void LTPopFront(LTNode* phead)
{
	assert(phead);
	assert(phead->next != phead);//只有哨兵位时不能删
	LTNode* first = phead->next;
	LTNode* second = first->next;
	//phead    first   second             tail  位置展示
	free(first);
	first = NULL;

	phead->next = second;
	second->prev = phead;
}

8.查找

LTNode* LTFind(LTNode* phead, LTDataType x)
{
	assert(phead);
	assert(phead->next != phead);//只有哨兵位时没必要查
	LTNode* cur = phead->next;
	while (cur != phead)
	{
		if (cur->val == x)
		{
			return cur;
		}
		cur = cur->next;
	}

	return NULL;
}

9.插入pos前

void LTInsert(LTNode* pos, LTDataType x)
{
	assert(pos);
	LTNode* newnode = CreateLTNode(x);
	LTNode* pre = pos->prev;
	//pre  newnode   pos             tail  位置展示
	pre->next = newnode;
	newnode->prev = pre;

	newnode->next = pos;
	pos->prev = newnode;
}
  1. 将前一个节点 prenext 指针指向新节点 newnode
  2. 将新节点 newnodeprev 指针指向前一个节点 pre
  3. 将新节点 newnodenext 指针指向指定节点 pos
  4. 将指定节点 posprev 指针指向新节点 newnode

10.删除pos位置

链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表),数据结构,数据结构,链表,c语言,学习

void LTErase(LTNode* pos)
{
	assert(pos);
	LTNode* pre = pos->prev;
	LTNode* next = pos->next;
	//pre    pos   next          tail  位置展示
	pre->next = next;
	next->prev = pre;
	free(pos);
	pos = NULL;
}

11.销毁

因为每个节点时malloc动态开辟出来的,要把每个节点都依次销毁

void LTDestroy(LTNode* phead)
{
	assert(phead);
	LTNode* cur = phead->next;
	while (cur->next != phead)
	{
		LTNode* next = cur->next;
		free(cur);
		cur = next;
	}
	free(phead);
	phead = NULL;
}

四.利用插入和删除改变“两插两删”(快速写出链表)

void LTPushBack(LTNode* phead, LTDataType x)
{
	assert(phead);
	LTInsert(phead, x);//尾插就是在phead前插入
}

void LTPopBack(LTNode* phead)
{
	assert(phead);
	assert(phead->next != phead);
	LTErase(phead->prev);
}

void LTPushFront(LTNode* phead, LTDataType x)
{
	assert(phead);
	LTInsert(phead->next, x);//头插就是插入到phead的下一个
}

void LTPopFront(LTNode* phead)
{
	assert(phead);
	assert(phead->next != phead);
	LTErase(phead->next);
}

那这次就先到这里啦!两种常见的链表都已经实现完毕,接下来大概率是栈和队列了,感谢大家支持文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-794604.html

到了这里,关于链接未来:深入理解链表数据结构(二.c语言实现带头双向循环链表)的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 深入理解数据结构:队列的实现及其应用场景

    队列(Queue)是一种具有先进先出(FIFO)特性的数据结构。在队列中,数据的插入和删除操作分别在队列的两端进行。插入操作在队列的尾部进行,而删除操作则在队列的头部进行。这种特性使得队列在很多实际应用中非常有用,比如任务调度、缓冲区管理等。 线性表是一种

    2024年04月28日
    浏览(34)
  • (一)深入理解Mysql底层数据结构和算法

    索引是帮助MySQL高效获取数据的排好序的数据结构 数据结构模拟网站:Data Structure Visualization 二叉树 不适合做自增ID的数据结构。如下示意图,假设采用二叉树作为表自增主键ID的数据存储结果如下:当查询id为5的数据时,其查询次数为5次 红黑树 不适合做mysql的索引,因为当

    2024年01月25日
    浏览(38)
  • 深入理解数据结构第一弹——二叉树(1)——堆

    前言: 在前面我们已经学习了数据结构的基础操作:顺序表和链表及其相关内容,今天我们来学一点有些难度的知识—— 数据结构中的二叉树 ,今天我们先来学习 二叉树中堆 的知识,这部分内容还是非常有意思的,下面我们就开始慢慢学习 准备工作:本人习惯将文件放在

    2024年04月17日
    浏览(31)
  • 深入理解数据结构第六弹——排序(3)——归并排序

    排序1:深入了解数据结构第四弹——排序(1)——插入排序和希尔排序-CSDN博客 排序2:深入理解数据结构第五弹——排序(2)——快速排序-CSDN博客 前言: 在前面,我们已经学习了插入排序、堆排序、快速排序等一系列排序,今天我们来讲解一下另一个很高效的排序方法

    2024年04月17日
    浏览(43)
  • 深入理解哈希表:数据结构中的重要角色

    目录 一. 哈希表的原理与结构 哈希函数 存储数组 哈希冲突与解决方法 总结 二. 哈希函数的作用与设计 哈希函数的作用: 哈希函数的设计: 常见的哈希函数设计方法包括: 三. 哈希冲突与解决方法 1. 开放寻址法(Open Addressing) 2. 链地址法(Chaining) 四. 哈希表的应用 五

    2024年02月11日
    浏览(40)
  • 深入理解数据结构第五弹——排序(2)——快速排序

    排序(1): 深入了解数据结构第四弹——排序(1)——插入排序和希尔排序-CSDN博客 前言: 在前面我们已经讲过了几种排序方式,他们的效率有快有慢,今天我们来学习一种非常高效的排序方式——快速排序 目录 一、快速排序的思想 二、快速排序的递归实现 2.1 霍尔法

    2024年04月15日
    浏览(35)
  • 探索数据结构:顺序串与链式串的深入理解

    ✨✨ 欢迎大家来到贝蒂大讲堂✨✨ 🎈🎈养成好习惯,先赞后看哦~🎈🎈 所属专栏:数据结构与算法 贝蒂的主页:Betty’s blog 串是一种特殊的 顺序表 ,即每一个元素都是单独一个 字符 。在C语言中我们学习的字符串便是串的一种,它在我们的数据搜索与文本编译中起着不

    2024年04月17日
    浏览(37)
  • 打开数据结构大门:深入理解时间与空间复杂度

    在我们的编程之旅中,C语言为我们打下了坚实的基础。然而,如今我们踏入了新的领域——数据结构与算法 c语言系列文章大家可以浏览我的专栏:c语言学习 **那么现在就以算法的时间复杂度和空间复杂度开始,逐步探索这个数据结构的精彩之处 ** 通常我们都会认为越 简短

    2024年02月04日
    浏览(32)
  • 深入理解数据结构第三弹——二叉树(3)——二叉树的基本结构与操作

    二叉树(1): 深入理解数据结构第一弹——二叉树(1)——堆-CSDN博客 二叉树(2): 深入理解数据结构第二弹——二叉树(2)——堆排序及其时间复杂度-CSDN博客 前言: 在前面我们讲了堆及其应用,帮助我们初步了解了二叉树的一些原理,但那与真正的二叉树仍有不同,

    2024年04月09日
    浏览(39)
  • 【数据结构】数组和字符串(八):稀疏矩阵的链接存储:十字链表的创建、插入元素、遍历打印(按行、按列、打印矩阵)、销毁

    【数据结构】数组和字符串(一):矩阵的数组表示   矩阵是以按行优先次序将所有矩阵元素存放在一个一维数组中。但是对于特殊矩阵,如对称矩阵、三角矩阵、对角矩阵和稀疏矩阵等, 如果用这种方式存储,会出现大量存储空间存放重复信息或零元素的情况,这样会造

    2024年02月06日
    浏览(36)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包