双向链表(不循环)

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了双向链表(不循环)。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。

双向链表

双向链表的原理与应用

如果想要提高单向链表或者单向循环链表的访问速度,则可以在链表中的结点中再添加一个指针域,让新添加的指针域指向当前结点的直接前驱的地址,也就意味着一个结点中有两个指针域(prev + next),也被称为双向链表(Double Linked List)。

双向链表(不循环)

单向循环链表实现分析:

(1)为了管理单向循环链表,需要构造头结点的数据类型以及构造有效结点的数据类型

// 指的是双向链表中的结点有效数据类型,用户可以根据需要进行修改
typedef int DataType_t;

// 构造双向链表的结点,链表中所有结点的数据类型应该是相同的
typedef struct DoubleLinkedList
{
	DataType_t data;			   // 结点的数据域
	struct DoubleLinkedList *prev; // 直接前驱的指针域
	struct DoubleLinkedList *next; // 直接后继的指针域

} DoubleLList_t;

(2)创建一个空链表,由于是使用头结点,所以就需要申请头结点的堆内存并初始化即可!

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_Create
 *	function :  创建一个空双向链表,空链表应该有一个头结点,对链表进行初始化
 *	argument :
 *				none
 *
 *	retval	 :  调用成功返回已经完成初始化的双向链表的头结点,否则退出程序
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
// 创建一个空双向链表,空链表应该有一个头结点,对链表进行初始化
DoubleLList_t *DoubleLList_Create(void)
{
	// 1.创建一个头结点并对头结点申请内存
	DoubleLList_t *Head = (DoubleLList_t *)calloc(1, sizeof(DoubleLList_t));
	if (NULL == Head)
	{
		perror("Calloc memory for Head is Failed");
		exit(-1);
	}

	// 2.对头结点进行初始化,头结点是不存储数据域,指针域指向NULL
	Head->prev = NULL;
	Head->next = NULL;

	// 3.把头结点的地址返回即可
	return Head;
}

(3)创建新结点,为新结点申请堆内存并对新结点的数据域和指针域进行初始化,操作如下:

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_NewNode
 *	function :  创建新的结点,并对新结点进行初始化(数据域 + 指针域)
 *	argument :
 *				@data 新节点需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功返回已经完成初始化的双向链表的新节点,否则返回NULL
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
DoubleLList_t *DoubleLList_NewNode(DataType_t data)
{
	// 1.创建一个新结点并对新结点申请内存
	DoubleLList_t *New = (DoubleLList_t *)calloc(1, sizeof(DoubleLList_t));
	if (NULL == New)
	{
		perror("Calloc memory for NewNode is Failed");
		return NULL;
	}

	// 2.对新结点的数据域和指针域(2个)进行初始化
	New->data = data;
	New->prev = NULL;
	New->next = NULL;

	return New;
}

(4)根据情况把新结点插入到链表中,此时可以分为尾部插入、头部插入、指定位置插入:

头插:

原理图:
双向链表(不循环)
代码实现:

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_HeadInsert
 *	function :  将新节点头插进单向循环链表中
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *				@data 新节点的数据域需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功输出"插入成功",否则输出"插入失败"
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_HeadInsert(DoubleLList_t *Head, DataType_t data)
{
	// 定义一个循环指针变量Phead
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;
	// 调用函数创立一个新节点,并完成对应的错误处理
	DoubleLList_t *New = DoubleLList_NewNode(data);
	if (New == NULL)
	{
		printf("HeadInsert is fail!\n");
		return;
	}

	// 进行判断,排除空链表的情况
	if (Head->next == NULL)
	{
		Head->next = New;
		printf("HeadInsert of %d is success!\n", New->data);
		return;
	}

	// 1.将新节点更换为首节点
	New->next = Head->next;
	// 2.将原首节点的prev更换为新节点
	Head->next->prev = New;
	// 3.更换头结点的next
	Head->next = New;

	printf("HeadInsert of %d is success!\n", New->data);

	return;
}

尾插:

原理图:
双向链表(不循环)
代码实现:

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_TailInsert
 *	function :  将新节点尾插进双向链表中
 *	argument :
 *				@Head 双向链表头结点
 *				@data 新节点的数据域需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功输出"插入成功",否则输出"插入失败"
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_TailInsert(DoubleLList_t *Head, DataType_t data)
{
	// 定义一个循环指针变量Phead
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;
	// 调用函数创立一个新节点,并完成对应的错误处理
	DoubleLList_t *New = DoubleLList_NewNode(data);
	if (New == NULL)
	{
		printf("TailInsert is fail!\n");
		return;
	}

	// 进行判断,排除空链表的情况
	if (Head->next == NULL)
	{
		Head->next = New;
		printf("TailInsert of %d is success!\n", New->data);
		return;
	}

	// 先遍历得到尾结点在插入
	// 1.遍历至尾结点,将尾结点的next更换为新节点
	while (Phead->next != NULL)
	{
		Phead = Phead->next;
	}
	// 跳出while循环时,Phead极为尾节点;
	Phead->next = New;
	// 2.将新节点的Prev指向为尾结点
	New->prev = Phead;

	printf("TailInsert of %d is success!\n", New->data);

	return;
}

指定位置插(中间位置,除首尾情况外):

原理图:
双向链表(不循环)
代码实现:

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_DestInsert
 *	function :  将新节点插进双向链表指定位置中
 *	argument :
 *				@Head 双向链表头结点
 *				@destval 指定位置的数据域值
 *				@data 新节点的数据域需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功输出"插入成功",否则输出"插入失败"
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
// 指定位置插入(中间位置,排除首尾情况)
void DoubleLList_DestInsert(DoubleLList_t *Head, DataType_t destval, DataType_t data)
{
	// 定义一个循环指针变量Phead
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;
	//定义一个旗帜变量,用于判断是否找到目标值
	int flag = 0;
	// 调用函数创立一个新节点,并完成对应的错误处理
	DoubleLList_t *New = DoubleLList_NewNode(data);
	if (New == NULL)
	{
		printf("DestInsert is fail!\n");
		return;
	}

	// 进行判断,排除空链表的情况
	if (Head->next == NULL)
	{
		Head->next = New;
		printf("DestInsert of %d is success!\n", New->data);
		return;
	}

	// 先遍历得到尾结点在插入
	// 1.遍历至目标节点
	while (Phead->next != NULL)
	{
		// 条件判断找出目标节点
		if (Phead->data == destval)
		{
			flag = 1;
			break;
		}
		Phead = Phead->next;
	}
	//判断是否找到目标节点,否则不执行插入操作
	if(flag == 0)
	{
		printf("destval is no find!\n");
		free(New);
		return;
	}
	// 跳出while循环时,Phead为目标节点
	New->next = Phead->next;
	Phead->next->prev = New;

	New->prev = Phead;
	Phead->next = New;

	printf("DestInsert of %d is success!\n", New->data);

	return;
}

(5) 根据情况可以从链表中删除某结点,此时可以分为尾部删除、头部删除、指定元素删除:

头删:

原理图:
双向链表(不循环)
代码实现:

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_HeadDel
 *	function :  删除链表的首节点,并保持链表的连续性
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *
 *	retval	 :  调用成功后删除链表的首节点
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_HeadDel(DoubleLList_t *Head)
{
	// 对单向循环链表的头结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 1.将首节点更换
	Head->next = Head->next->next;
	// 2.将备份与链表节点断开
	Phead->next = NULL;
	Head->next->prev = NULL;
	// 3.释放掉原首节点
	free(Phead);

	printf("HeadDel is success!\n");

	return;
}

尾删:

原理图:
双向链表(不循环)
代码实现:

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_TailDel
 *	function :  删除链表的尾节点,并保持链表的连续性
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *
 *	retval	 :  调用成功后删除链表的尾节点
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_TailDel(DoubleLList_t *Head)
{
	// 对单向循环链表的首结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 1.遍历至尾结点的前驱节点,跳出while循环时,Phead极为尾节点的前驱节点;
	while (Phead->next->next != NULL)
	{
		Phead = Phead->next;
	}

	// 2.将尾结点赋值给新的指针变量备份
	DoubleLList_t *Temp = Phead->next;
	// 3.将尾结点前驱节点更新为尾结点
	Phead->next = NULL;
	Temp->prev = NULL;
	// 4.释放掉原尾结点
	free(Temp);

	printf("TailDel is success!\n");

	return;
}

指定位置删(中间位置):

原理图:
双向链表(不循环)
代码实现:

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_DestDel
 *	function :  删除链表的指定节点,并保持链表的连续性
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
				@destval 指定位置的数据域值
 *
 *	retval	 :  调用成功后删除链表的尾节点
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_DestDel(DoubleLList_t *Head, DataType_t destval)
{
	// 对单向循环链表的首结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;
	// 定义一个旗帜变量,用于判断是否找到目标节点
	int flag = 0;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 1.遍历至为直接前驱节点
	while (Phead->next != NULL)
	{
		// 条件判断找出目标节点
		if (Phead->next->data == destval)
		{
			flag = 1;
			break;
		}
		Phead = Phead->next;
	}
	//判断是否找到目标节点,没有找到则不执行删除操作
	if( flag == 0)
	{
		printf("destval is no find!\n");
		return;
	}
	// 2.定义一个指针变量用于备份删除节点
	DoubleLList_t *Temp = Phead->next;
	// 3.将删除节点的前驱节点的next改为首节点
	Phead->next = Phead->next->next;
	Phead->next->prev = Phead;
	// 4.将删除节点的next指向NULL
	Temp->next = NULL;
	Temp->prev = NULL;
	// 5.释放删除节点
	free(Temp);

	printf("DestDel is success!\n");

	return;
}

(6)遍历输出链表中的所有节点的数据域值

/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_Print
 *	function :  遍历输出单向循环链表中所有节点的数据域
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *
 *	retval	 :  调用成功输出链表中所有节点的数据域的值
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_Print(DoubleLList_t *Head)
{
	// 对单向循环链表的头结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 从首结点开始遍历
	while (Phead->next)
	{
		// 把头结点的直接后继作为新的头结点
		Phead = Phead->next;

		// 输出头结点的直接后继的数据域
		printf("%d->", Phead->data);

		// 判断是否到达尾结点,尾结点的next指针是指向首结点的地址
		if (Phead->next == NULL)
		{
			break;
		}
	}

	return;
}

代码整体展示:

/*******************************************************************
 *
 *	file name:	DoubleLinkedList.c
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 *	function :  该案例是掌握单向循环链表的增删查改原理
 * 	note	 :  None
 *
 *	CopyRight (c)  2023-2024   790557054@qq.com   All Right Reseverd
 *
 * *****************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 指的是双向链表中的结点有效数据类型,用户可以根据需要进行修改
typedef int DataType_t;

// 构造双向链表的结点,链表中所有结点的数据类型应该是相同的
typedef struct DoubleLinkedList
{
	DataType_t data;			   // 结点的数据域
	struct DoubleLinkedList *prev; // 直接前驱的指针域
	struct DoubleLinkedList *next; // 直接后继的指针域

} DoubleLList_t;
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_Create
 *	function :  创建一个空双向链表,空链表应该有一个头结点,对链表进行初始化
 *	argument :
 *				none
 *
 *	retval	 :  调用成功返回已经完成初始化的双向链表的头结点,否则退出程序
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
// 创建一个空双向链表,空链表应该有一个头结点,对链表进行初始化
DoubleLList_t *DoubleLList_Create(void)
{
	// 1.创建一个头结点并对头结点申请内存
	DoubleLList_t *Head = (DoubleLList_t *)calloc(1, sizeof(DoubleLList_t));
	if (NULL == Head)
	{
		perror("Calloc memory for Head is Failed");
		exit(-1);
	}

	// 2.对头结点进行初始化,头结点是不存储数据域,指针域指向NULL
	Head->prev = NULL;
	Head->next = NULL;

	// 3.把头结点的地址返回即可
	return Head;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_NewNode
 *	function :  创建新的结点,并对新结点进行初始化(数据域 + 指针域)
 *	argument :
 *				@data 新节点需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功返回已经完成初始化的双向链表的新节点,否则返回NULL
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
DoubleLList_t *DoubleLList_NewNode(DataType_t data)
{
	// 1.创建一个新结点并对新结点申请内存
	DoubleLList_t *New = (DoubleLList_t *)calloc(1, sizeof(DoubleLList_t));
	if (NULL == New)
	{
		perror("Calloc memory for NewNode is Failed");
		return NULL;
	}

	// 2.对新结点的数据域和指针域(2个)进行初始化
	New->data = data;
	New->prev = NULL;
	New->next = NULL;

	return New;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_HeadInsert
 *	function :  将新节点头插进单向循环链表中
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *				@data 新节点的数据域需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功输出"插入成功",否则输出"插入失败"
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_HeadInsert(DoubleLList_t *Head, DataType_t data)
{
	// 定义一个循环指针变量Phead
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;
	// 调用函数创立一个新节点,并完成对应的错误处理
	DoubleLList_t *New = DoubleLList_NewNode(data);
	if (New == NULL)
	{
		printf("HeadInsert is fail!\n");
		return;
	}

	// 进行判断,排除空链表的情况
	if (Head->next == NULL)
	{
		Head->next = New;
		printf("HeadInsert of %d is success!\n", New->data);
		return;
	}

	// 1.将新节点更换为首节点
	New->next = Head->next;
	// 2.将原首节点的prev更换为新节点
	Head->next->prev = New;
	// 3.更换头结点的next
	Head->next = New;

	printf("HeadInsert of %d is success!\n", New->data);

	return;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_TailInsert
 *	function :  将新节点尾插进双向链表中
 *	argument :
 *				@Head 双向链表头结点
 *				@data 新节点的数据域需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功输出"插入成功",否则输出"插入失败"
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_TailInsert(DoubleLList_t *Head, DataType_t data)
{
	// 定义一个循环指针变量Phead
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;
	// 调用函数创立一个新节点,并完成对应的错误处理
	DoubleLList_t *New = DoubleLList_NewNode(data);
	if (New == NULL)
	{
		printf("TailInsert is fail!\n");
		return;
	}

	// 进行判断,排除空链表的情况
	if (Head->next == NULL)
	{
		Head->next = New;
		printf("TailInsert of %d is success!\n", New->data);
		return;
	}

	// 先遍历得到尾结点在插入
	// 1.遍历至尾结点,将尾结点的next更换为新节点
	while (Phead->next != NULL)
	{
		Phead = Phead->next;
	}
	// 跳出while循环时,Phead极为尾节点;
	Phead->next = New;
	// 2.将新节点的Prev指向为尾结点
	New->prev = Phead;

	printf("TailInsert of %d is success!\n", New->data);

	return;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_DestInsert
 *	function :  将新节点插进双向链表指定位置中
 *	argument :
 *				@Head 双向链表头结点
 *				@destval 指定位置的数据域值
 *				@data 新节点的数据域需要存储的数据
 *
 *	retval	 :  调用成功输出"插入成功",否则输出"插入失败"
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
// 指定位置插入
void DoubleLList_DestInsert(DoubleLList_t *Head, DataType_t destval, DataType_t data)
{
	// 定义一个循环指针变量Phead
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;
	// 调用函数创立一个新节点,并完成对应的错误处理
	DoubleLList_t *New = DoubleLList_NewNode(data);
	if (New == NULL)
	{
		printf("DestInsert is fail!\n");
		return;
	}

	// 进行判断,排除空链表的情况
	if (Head->next == NULL)
	{
		Head->next = New;
		printf("DestInsert of %d is success!\n", New->data);
		return;
	}

	// 先遍历得到尾结点在插入
	// 1.遍历至目标节点
	while (Phead->next != NULL)
	{
		// 条件判断找出目标节点
		if (Phead->data == destval)
		{
			break;
		}
		Phead = Phead->next;
	}
	// 跳出while循环时,Phead为目标节点
	New->next = Phead->next;
	Phead->next->prev = New;

	New->prev = Phead;
	Phead->next = New;

	printf("DestInsert of %d is success!\n", New->data);

	return;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_HeadDel
 *	function :  删除链表的首节点,并保持链表的连续性
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *
 *	retval	 :  调用成功后删除链表的首节点
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_HeadDel(DoubleLList_t *Head)
{
	// 对单向循环链表的头结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 1.将首节点更换
	Head->next = Head->next->next;
	// 2.将备份与链表节点断开
	Phead->next = NULL;
	Head->next->prev = NULL;
	// 3.释放掉原首节点
	free(Phead);

	printf("HeadDel is success!\n");

	return;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_Print
 *	function :  遍历输出单向循环链表中所有节点的数据域
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *
 *	retval	 :  调用成功输出链表中所有节点的数据域的值
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_Print(DoubleLList_t *Head)
{
	// 对单向循环链表的头结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 从首结点开始遍历
	while (Phead->next)
	{
		// 把头结点的直接后继作为新的头结点
		Phead = Phead->next;

		// 输出头结点的直接后继的数据域
		printf("%d->", Phead->data);

		// 判断是否到达尾结点,尾结点的next指针是指向首结点的地址
		if (Phead->next == NULL)
		{
			break;
		}
	}

	return;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_TailDel
 *	function :  删除链表的尾节点,并保持链表的连续性
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
 *
 *	retval	 :  调用成功后删除链表的尾节点
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_TailDel(DoubleLList_t *Head)
{
	// 对单向循环链表的首结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 1.遍历至尾结点的前驱节点,跳出while循环时,Phead极为尾节点的前驱节点;
	while (Phead->next->next != NULL)
	{
		Phead = Phead->next;
	}

	// 2.将尾结点赋值给新的指针变量备份
	DoubleLList_t *Temp = Phead->next;
	// 3.将尾结点前驱节点更新为尾结点
	Phead->next = NULL;
	Temp->prev = NULL;
	// 4.释放掉原尾结点
	free(Temp);

	printf("TailDel is success!\n");

	return;
}
/********************************************************************
 *
 *	name	 :	DoubleLList_DestDel
 *	function :  删除链表的指定节点,并保持链表的连续性
 *	argument :
 *				@Head 单向循环链表头结点
				@destval 指定位置的数据域值
 *
 *	retval	 :  调用成功后删除链表的尾节点
 *	author	 :  790557054@qq.com
 *	date	 :  2024/04/23
 * 	note	 :  none
 *
 * *****************************************************************/
void DoubleLList_DestDel(DoubleLList_t *Head, DataType_t destval)
{
	// 对单向循环链表的首结点的地址进行备份
	DoubleLList_t *Phead = Head->next;

	// 判断当前链表是否为空,为空则直接退出
	if (Head->next == NULL)
	{
		printf("current linkeflist is empty!\n");
		return;
	}

	// 1.遍历至为直接前驱节点
	while (Phead->next != NULL)
	{
		// 条件判断找出目标节点
		if (Phead->next->data == destval)
		{
			break;
		}
		Phead = Phead->next;
	}
	// 2.定义一个指针变量用于备份删除节点
	DoubleLList_t *Temp = Phead->next;
	// 3.将删除节点的前驱节点的next改为首节点
	Phead->next = Phead->next->next;
	Phead->next->prev = Phead;
	// 4.将删除节点的next指向NULL
	Temp->next = NULL;
	Temp->prev = NULL;
	// 5.释放删除节点
	free(Temp);

	printf("DestDel is success!\n");

	return;
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
	// 创建头结点
	DoubleLList_t *Head = DoubleLList_Create();

	// 头插
	DoubleLList_HeadInsert(Head, 10);
	DoubleLList_HeadInsert(Head, 20);
	printf("\n");

	// 遍历显示
	DoubleLList_Print(Head);
	printf("\n");

	// 尾插
	DoubleLList_TailInsert(Head, 50);
	DoubleLList_TailInsert(Head, 60);
	printf("\n");

	// 遍历显示
	DoubleLList_Print(Head);
	printf("\n");

	// 指定位置插
	DoubleLList_DestInsert(Head, 20, 666);
	printf("\n");

	// 遍历显示
	DoubleLList_Print(Head);
	printf("\n");

	// 头删
	DoubleLList_HeadDel(Head);
	printf("\n");

	// 遍历显示
	DoubleLList_Print(Head);
	printf("\n");

	// 尾删
	DoubleLList_TailDel(Head);
	printf("\n");

	// 遍历显示
	DoubleLList_Print(Head);
	printf("\n");

	// 指定删
	DoubleLList_DestDel(Head, 50);
	printf("\n");

	// 遍历显示
	DoubleLList_Print(Head);
	printf("\n");

	return 0;
}

结果验证

双向链表(不循环)

代码分析补充:

代码中所说的指定位置删除/增加,均为排除了首尾情况,即链表中间位置进行操作,如果需要任意位置删除/增加,则需要考虑首尾情况。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-856699.html

到了这里,关于双向链表(不循环)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!

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