1.C语言数据结构 单链表

本文详细介绍了单链表的概念、结构和C语言中的实现,包括链表节点的定义、链表的创建(初始化)、插入元素、删除元素、查找元素和更新元素的操作。通过实例代码展示了如何在链表中进行增删查改操作,帮助读者深入理解链表的链式存储结构。

学习目标:

①了解单链表的基本存储方式

什么是单链表,链式存储结构详解

链表,别名链式存储结构或单链表,用于存储逻辑关系为 "一对一" 的数据。与顺序表不同,链表不限制数据的物理存储状态,换句话说,使用链表存储的数据元素,其物理存储位置是随机的

例如,使用链表存储 {1,2,3},数据的物理存储状态如图 1 所示:

链表随机存储数据


图 1 链表随机存储数据


我们看到,图 1 根本无法体现出各数据之间的逻辑关系。对此,链表的解决方案是,每个数据元素在存储时都配备一个指针,用于指向自己的直接后继元素。如图 2 所示:

各数据元素配备指针


图 2 各数据元素配备指针

像图 2 这样,数据元素随机存储,并通过指针表示数据之间逻辑关系的存储结构就是链式存储结构。

链表的节点

从图 2 可以看到,链表中每个数据的存储都由以下两部分组成:

  1. 数据元素本身,其所在的区域称为数据域;
  2. 指向直接后继元素的指针,所在的区域称为指针域;


链表中存储各数据元素的结构如图 3 所示:


图 3 节点结构


图 3 所示的结构在链表中称为节点。也就是说,链表实际存储的是一个一个的节点,真正的数据元素包含在这些节点中,如图 4 所示:

链表中的节点


图 4 链表中的节点


因此,链表中每个节点的具体实现,需要使用 C 语言中的结构体,具体实现代码为:

typedef struct Link {
    int elem;			//表示数据域
    struct Link* next;	//代表指针域,指向后续的元素
}link;//link为节点名每一个节点都是一个link的结构体

提示,由于指针域中的指针要指向的也是一个节点,因此要声明为 Link 类型(这里要写成 struct Link* 的形式)。

头节点,头指针和首元节点

其实,图4所示的链表结构并不完整。一个完整的链表需要由以下几个部分构成:

1.头指针:一个普通的指针,它的特点是永远指向链表第一个节点的位置。很明显,头指针用于明确链表的位置,便于后期找到链表并用表中的数据;

2.节点:链表中的节点又细分为头节点、首元节点和其他节点:

①头节点:其实就是一个不存任何数据的空节点,通常作为链表的第一个节点。对于链表来说,头节点不是必须的,它的作用只是为了方便解决某些实际问题;

②首元节点:由于头节点(也就是空节点)的缘故,链表中称第一个存有数据的节点为首元节点。首元节点只是对链表中第一个存有数据节点的一个称呼。

③其他节点:链表中其他的节点。

因此,一个存储{1,2,3}的完整链表结构如图5所示

完整的链表示意图


图 5 完整的链表示意图

注意:链表中有头节点时,头指针指向头节点;反之,若链表中没有头节点,则头指针指向首元节点。

明白了链表的基本结构,下面我们来学习如何创建一个链表。

链表的创建(初始化)

创建一个链表需要做如下工作:

.内核链表 内核链表是一种链表,Linux内核中的链表都是用这种形式实现的 1.特性 内核链表是一种双向循环链表,内核链表的节点节点结构中只有指针域 使用内核链表的时候,将内核链表作为一个成员放入到一个结构体中使用 我们在链表中找到内核链表结构的地址,通过这个地址就可以找到外部大结构体的地址,通过大结构体就可以访问其中的成员 优势: 内核链表突破了保存数据的限制,可以用内核链表来保存任何数据(使用一种链表表示各种类型的数据,通用性很强) 内核链表中只有指针域,维护起来更加方便,效率更高 2.使用 内核链表在内核中已经被实现,我们只需要调用其接口直接使用即可 内核链表的实现代码在内核源代码的list.h文件中 3.源代码分析 (1)节点结构: struct list_head { struct list_head *next, *prev;//前置指针 后置指针 }; (2)初始化 #define INIT_LIST_HEAD(ptr) do { \ (ptr)->next = (ptr); (ptr)->prev = (ptr); \ } while (0) (3)插入 //从头部插入 static inline void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head)//传入要插入的节点和要插入的链表 { __list_add(new, head, head->next); } //从尾部插入 static inline void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head) { __list_add(new, head->prev, head); } (4)通过节点找到外部结构体的地址 //返回外部结构体的地址,第一个参数是节点地址,第二个参数是外部结构体的类型名,第三个参数是节点在外部结构体中的成员名 #define list_entry(ptr, type, member) ((type *)((char *)(ptr)-(unsigned long)(&((type *)0)->member))) (5)遍历内核链表 //遍历内核链表 #define list_for_each(pos, head) \ for (pos = (head)->next; pos != (head); \ pos = pos->next) //安全遍历内核链表 #define list_for_each_safe(pos, n, head) \ for (pos = (head)->next, n = pos->next; pos != (head); \ pos = n, n = pos->next) 二.内核链表 内核链表是一种链表,Linux内核中的链表都是用这种形式实现的 1.特性 内核链表是一种双向循环链表,内核链表的节点节点结构中只有指针域 使用内核链表的时候,将内核链表作为一个成员放入到一个结构体中使用 我们在链表中找到内核链表结构的地址,通过这个地址就可以找到外部大结构体的地址,通过大结构体就可以访问其中的成员 优势: 内核链表突破了保存数据的限制,可以用内核链表来保存任何数据(使用一种链表表示各种类型的数据,通用性很强) 内核链表中只有指针域,维护起来更加方便,效率更高 2.使用 内核链表在内核中已经被实现,我们只需要调用其接口直接使用即可 内核链表的实现代码在内核源代码的list.h文件中 3.源代码分析 (1)节点结构: struct list_head { struct list_head *next, *prev;//前置指针 后置指针 }; (2)初始化 #define INIT_LIST_HEAD(ptr) do { \ (ptr)->next = (ptr); (ptr)->prev = (ptr); \ } while (0) (3)插入 //从头部插入 static inline void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head)//传入要插入的节点和要插入的链表 { __list_add(new, head, head->next); } //从尾部插入 static inline void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head) { __list_add(new, head->prev, head); } (4)通过节点找到外部结构体的地址 //返回外部结构体的地址,第一个参数是节点地址,第二个参数是外部结构体的类型名,第三个参数是节点在外部结构体中的成员名 #define list_entry(ptr, type, member) ((type *)((char *)(ptr)-(unsigned long)(&((type *)0)->member))) (5)遍历内核链表 //遍历内核链表 #define list_for_each(pos, head) \ for (pos = (head)->next; pos != (head); \ pos = pos->next) //安全遍历内核链表 #define list_for_each_safe(pos, n, head) \ for (pos = (head)->next, n = pos->next; pos != (head); \ pos = n, n = pos->next) 二.内核链表 内核链表是一种链表,Linux内核中的链表都是用这种形式实现的 1.特性 内核链表是一种双向循环链表,内核链表的节点节点结构中只有指针域 使用内核链表的时候,将内核链表作为一个成员放入到一个结构体中使用 我们在链表中找到内核链表结构的地址,通过这个地址就可以找到外部大结构体的地址,通过大结构体就可以访问其中的成员 优势: 内核链表突破了保存数据的限制,可以用内核链表来保存任何数据(使用一种链表表示各种类型的数据,通用性很强) 内核链表中只有指针域,维护起来更加方便,效率更高 2.使用 内核链表在内核中已经被实现,我们只需要调用其接口直接使用即可 内核链表的实现代码在内核源代码的list.h文件中 3.源代码分析 (1)节点结构: struct list_head { struct list_head *next, *prev;//前置指针 后置指针 }; (2)初始化 #define INIT_LIST_HEAD(ptr) do { \ (ptr)->next = (ptr); (ptr)->prev = (ptr); \ } while (0) (3)插入 //从头部插入 static inline void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head)//传入要插入的节点和要插入的链表 { __list_add(new, head, head->next); } //从尾部插入 static inline void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head) { __list_add(new, head->prev, head); } (4)通过节点找到外部结构体的地址 //返回外部结构体的地址,第一个参数是节点地址,第二个参数是外部结构体的类型名,第三个参数是节点在外部结构体中的成员名 #define list_entry(ptr, type, member) ((type *)((char *)(ptr)-(unsigned long)(&((type *)0)->member))) (5)遍历内核链表 //遍历内核链表 #define list_for_each(pos, head) \ for (pos = (head)->next; pos != (head); \ pos = pos->next) //安全遍历内核链表 #define list_for_each_safe(pos, n, head) \ for (pos = (head)->next, n = pos->next; pos != (head); \ pos = n, n = pos->next) C语言下的单链表,可以增加,删除,查找,销毁节点。
### 单链表数据结构的实现与操作 单链表是一种常见的线性数据结构,其每个节点包含两部分:存储的有效数据 `data` 和指向下一个节点地址的指针 `next`。在 C 语言中,可以通过定义结构体来实现单链表[^1]。 #### 单链表的结构定义 以下是单链表节点的基本定义: ```c typedef int SLTDataType; typedef struct SListNode { SLTDataType data; // 节点存储的数据 struct SListNode* next; // 指向下一个节点的指针 } SLTNode; ``` 为了方便操作,通常会定义一个头指针来指向链表的第一个节点。初始化链表时,需要为头结点分配内存空间[^4]: ```c SLTNode* InitList() { SLTNode* L = (SLTNode*)malloc(sizeof(SLTNode)); if (L == NULL) { printf("Memory allocation failed!\n"); return NULL; } L->next = NULL; // 初始化为空链表 return L; } ``` #### 基本操作实现 ##### 查找操作 查找操作分为按位查找和按值查找两种方式。 1. **按位查找** 按位查找是从头结点开始遍历链表,直到找到指定位置的节点。 ```c SLTNode* FindByIndex(SLTNode* L, int index) { if (L == NULL || index < 0) return NULL; SLTNode* p = L->next; int i = 0; while (p != NULL && i < index) { p = p->next; i++; } return (i == index) ? p : NULL; } ``` 2. **按值查找** 按值查找是遍历链表,找到第一个值等于目标值的节点。 ```c SLTNode* FindByValue(SLTNode* L, SLTDataType value) { SLTNode* p = L->next; while (p != NULL) { if (p->data == value) return p; p = p->next; } return NULL; } ``` ##### 插入操作 插入操作包括后插和前插两种方式。 1. **后插操作** 在指定节点之后插入新节点。 ```c void InsertAfter(SLTNode* prev, SLTDataType value) { if (prev == NULL) return; SLTNode* newNode = (SLTNode*)malloc(sizeof(SLTNode)); if (newNode == NULL) { printf("Memory allocation failed!\n"); return; } newNode->data = value; newNode->next = prev->next; prev->next = newNode; } ``` 2. **前插操作** 在链表头部插入新节点。 ```c void InsertFront(SLTNode* L, SLTDataType value) { SLTNode* newNode = (SLTNode*)malloc(sizeof(SLTNode)); if (newNode == NULL) { printf("Memory allocation failed!\n"); return; } newNode->data = value; newNode->next = L->next; L->next = newNode; } ``` ##### 删除操作 删除操作可以从链表中移除指定节点。 1. **按值删除** 删除第一个值等于目标值的节点。 ```c void DeleteByValue(SLTNode* L, SLTDataType value) { SLTNode* prev = L; SLTNode* p = L->next; while (p != NULL) { if (p->data == value) { prev->next = p->next; free(p); return; } prev = p; p = p->next; } } ``` 2. **按位删除** 删除指定位置的节点。 ```c void DeleteByIndex(SLTNode* L, int index) { if (L == NULL || index < 0) return; SLTNode* prev = L; SLTNode* p = L->next; int i = 0; while (p != NULL && i < index) { prev = p; p = p->next; i++; } if (p != NULL) { prev->next = p->next; free(p); } } ``` ##### 打印链表 打印链表中的所有节点数据。 ```c void PrintList(SLTNode* L) { SLTNode* p = L->next; while (p != NULL) { printf("%d-->", p->data); p = p->next; } printf("NULL\n"); } ``` ### 结论 单链表作为一种基础的数据结构,具有灵活、动态扩展的优点,但也存在从后往前访问困难等缺陷[^2]。通过上述代码示例,可以实现单链表的初始化、插入、删除、查找及打印等功能[^3]。
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