知识大全 数据结构之单链表基本运算的实现[15]
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图 静态链表
静态链表在算法设计中也有比较广泛的应用 如前面所述的用顺序表求解约瑟夫问题 其每次出列都必须删除这个元素 我们知道顺序表删除元素需移动大量元素 利用静态链表的思想来求解约瑟夫问题时可以避免移动大量元素 读者可试着写出利用静态链表求解约瑟夫问题的算法并和例 的算法进行比较
【例 】假设有两个元素值递增有序的线性表A和B 均以带头结点的单链表作为存储结构 编写算法将A和B归并成一个按元素值递增有序排列的线性表C 并要求利用原线性表A和B的结点空间存放线性表C
算法思路 利用A B两表有序的特点 依次扫描A和B的元素 比较当前的元素的值 将当前值较小者摘下 插入到C表的尾部 如此直到一个单链表扫描完毕 然后将未完的那个单链表中余下部分连到C即可
cha138/Article/program/sjjg/201311/23069相关参考
销毁单链表 单链表被构造使用完后由于其结点均为动态分配的内存空间所以必须要销毁以释放空间否则会造成申请的内存不能释放单链表的销毁操作是创建操作的逆运算由于要修改单链表的头指针的指针变量所以要将头
图双向链表中的结点删除 双向链表的结束条件和单链表相同双向循环链表的结束条件和单向循环链表的结束条件相同 静态链表 根据上节单链表的知识用单链表表示线性表时其结点空间是在运行时根据需要动态分
求表长 由于单链表采用离散的存储方式并且没有显示表长的存储信息因此要求出单链表的表长必须将单链表遍历一遍 算法思路设一个移动指针p和计数器count初始化后p指向头结点p后移一个结点count
循环链表 对于单链表而言最后一个结点的指针域是空指针如果将该链表头指针置入该指针域则使得链表头尾结点相连就构成了循环单链表(也称单循环链表)如图所示 > 图带头结点的单循环链表 对循环单链
双向链表结点的定义如下 typedefstructnode DataTypedata; structnode*prior*next; DuNode*DLinkList; 和单链表类似双向
删除 删除运算是指删除单链表的第i个结点即将第i个元素结点的指针域指向第i+个元素结点要实现删除首先要找到第i个元素结点前驱结点设单链表第i个元素结点指针为p要删除第i个元素结点(指针为q)操作
算法如下 LinkListmerge_LinkList(LinkListALinkListB) /*设AB均为带头结点的单链表A和B归并成C返回C*/ LinkListC; LinkLis
查找操作 ()按序号查找 从单链表的第一个元素结点起判断当前结点是否是第i个若是则返回该结点的指针否则继续下一个结点的查找直到表结束为止若没有第i个结点则返回空如果i=返回头指针 算法如下
()按值查找 单链表的按值查找是在线性表存在的情况下查找值为x的数据元素若成功返回首次出现的值为x的那个元素所在结点的指针;否则未找到值为x的数据元素返回NULL表示查找失败 算法思路从链表的
if(!p) printf(i有误); return(); q=(LinkList)malloc(sizeof(LNode)); if(!q) printf(申请空间失败);