sdut 数据结构实验之链表九:双向链表---线性链表存储结构

本文介绍如何构建双向链表并实现节点查找功能,通过示例输入输出展示具体操作过程,帮助读者理解双向链表相较于单向链表的优势。
Problem Description

学会了单向链表,我们又多了一种解决问题的能力,单链表利用一个指针就能在内存中找到下一个位置,这是一个不会轻易断裂的链。但单链表有一个弱点——不能回指。比如在链表中有两个节点A,B,他们的关系是B是A的后继,A指向了B,便能轻易经A找到B,但从B却不能找到A。一个简单的想法便能轻易解决这个问题——建立双向链表。在双向链表中,A有一个指针指向了节点B,同时,B又有一个指向A的指针。这样不仅能从链表头节点的位置遍历整个链表所有节点,也能从链表尾节点开始遍历所有节点。对于给定的一列数据,按照给定的顺序建立双向链表,按照关键字找到相应节点,输出此节点的前驱节点关键字及后继节点关键字。

Input

第一行两个正整数n(代表节点个数),m(代表要找的关键字的个数)。第二行是n个数(n个数没有重复),利用这n个数建立双向链表。接下来有m个关键字,每个占一行。

Output

对给定的每个关键字,输出此关键字前驱节点关键字和后继节点关键字。如果给定的关键字没有前驱或者后继,则不输出。
注意:每个给定关键字的输出占一行。
           一行输出的数据之间有一个空格,行首、行末无空格。

 

Example Input
10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
0
Example Output
2 4
4 6
9
Hint

Author
代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//线性表的链式储存结构
typedef int element ;
//链表中的节点类型
typedef struct node
{
    element data;  //每个节点的数据域
    struct node *next,*piror;  //每个节点的指针域


} DuLnode ,*Dulinklist;  
//链表类型  用来储存头结点和尾节点
typedef struct
{
    Dulinklist head,tail;   //分别指向线性链表的头结点与最后一个节点


} Linklist;
void Initlist(Linklist  *L,int n)  //构造线性链表
{
    DuLnode *p;
    int i;
    L->head=(Dulinklist)malloc(sizeof(DuLnode));  //建立头指针
    L->head->next=NULL;
    L->head->piror=NULL;
    L->tail=L->head;
    for(i=0; i<n; i++)
    {


        p=(Dulinklist)malloc(sizeof(DuLnode));
        scanf("%d",&p->data);
        p->next=NULL;
        L->tail->next=p;
        p->piror=L->tail;
        L->tail=p;
    }
}
void find(Linklist *L,int key)
{
    DuLnode *p;
    p=L->head->next;
    while(p)
    {
        if(p->data==key)
        {
            if(p->piror!=L->head&&p->next!=NULL)
                printf("%d %d\n",p->piror->data,p->next->data);
            else if(p->piror!=L->head&&p->next==NULL)
                printf("%d\n",p->piror->data);
            else if(p->piror==L->head&&p->next!=NULL)
                printf("%d\n",p->next->data);
        }
        p=p->next;
    }
}
int main()
{
    Linklist L;
    int n,m;int t;
    scanf("%d %d",&n,&m);
    Initlist(&L,n);
    while(m--)
    {
        scanf("%d",&t);
        find(&L,t);
    }
    return 0;
}


### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
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