链表的运用

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
#define LEN sizeof(struct student)

typedef struct student

{
        long num;
	float score;
	struct student *next;/*指向链表的下一个结点**/

}stu;					/*声明结构体类型struct student,并取别名为stu*/


int n;
stu *creat(void)		/*创建动态链表函敪*/
{

	stu *head,*p1,*p2;	/*定义结构体类型的指针*/
	n=0;
	p1=p2=(stu *)malloc(LEN);/*开辟一个内存空间*/
	scanf("%ld,%f",&p1->num,&p1->score);/*输入结构体类型的数据*/
	head=NULL;				/*头指针置空**/
	while(p1->num!=0)		/*判断学号输入是否为0,若是0则跳出循环**/
	{
		n=n+1;			
		if(n==1)head=p1;    /*判断是否是输入的第1个数据信息,若是第一个数据信息,则将头指针指向p1*/

		else
			p2->next=p1;	/*将p2指向的下一个地址指向p1*/
		p2=p1;				/*p2指向p1*/
		p1=(stu *)malloc(LEN);/*再次为p1开辟一个内存空间,存储下一个数捪*/
	        scanf("%d,%d,%f",&p1->num,&p1->age,&p1->score);
	}
	p2->next=NULL;			/*p2指向下一个地址指向的是空指钪*/
	return(head);			/*返回数据信息的头指针,以便从头输出**/
}

void print(struct Student head) //输出链表
{
    struct Student *p;
    printf("\nNow These %d records are:\n",n);
    p = head;
    if(head != NULL)
    do
    {
        printf("%ld %5.1f\n",p->num,p->score);
        p = p->next;
    }while(p != NULL);
}

void main()
{
    struct Student *head;
    head = creat();
    print(head);
}

main()

{
	stu *p,*head;
	head = creat();
	p = head;
	if(head!=NULL)
		do
		{
			printf("%d,%d,%f\n",p->num,p->age,p->score);
			p = p->next;
		}while(p!=NULL);
}

	

 

第二题:

Example Input

10
11 3 5 27 9 12 43 16 84 22 

Example Output

22 84 16 43 12 9 27 5 3 11 
//用 (顺序)或逆序建立链表
//输入N个整数,按照输入的顺序建立单链表存储,并遍历所建立的单链表,输出这些数据。
//
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>

struct node{

	int data;
	struct node *next;
};

struct node *creat(int n){
	struct node *head,*tail,*p;
	head = (struct node*)malloc(sizeof(struct node));
	head->next = NULL;
	tail = head;
	int i;
	for( i=0; i<n ;i++){
		p = (struct node*)malloc(sizeof(struct node));
		scanf("%d",&p->data);
	//顺序	p->next = p; 	//p1->next=data
	//	tail->next = p;  //如:p2->next = p1
	//	tail = p;//p2 = p1
	
	

	//逆序
		p->next = head->next;
		head->next = p;
	
	}

	// 	tail->next = NULL;//p2->next = NULL	

	return head;
};

void show(struct node *head){
	struct node *p;
	p = head->next;	
	
	if(head != NULL)
	do 
	{
		printf("%d ",p->data);
		p = p->next;//p指向下一个节点

	}while(p != NULL);

	printf("\n");	
}

int main()
{
	int n;
	struct node *head;
	scanf("%d",&n);
	head = creat(n);
	show(head);
	
	return 0;
}

 

### C语言链表运用教学 #### 1. 链表的基本概念 链表是一种线性数据结构,它由一系列节点组成,每个节点包含两部分:数据域和指针域。其中,**数据域**用于存储实际的数据元素;而**指针域**则存放指向下一个节点的地址(即引用)。最后一个节点的指针通常为空(NULL),表示链表结束。 链表的主要特点在于其灵活性,相比数组,它可以方便地动态增删结点,并且不会造成内存浪费。 #### 2. 单向链表的创建遍历 首先我们来看如何创建一个简单的单向链表: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义链表节点结构体 struct Node { int data; struct Node* next; // 指向下一节点的指针 }; // 创建新节点并初始化值 struct Node* createNode(int value) { struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node)); if (!newNode) return NULL; // 内存分配失败处理 newNode->data = value; newNode->next = NULL; return newNode; } // 插入到链表头部 void insertAtHead(struct Node** headRef, int newData){ struct Node * new_node=createNode(newData); // 新插入的node放在最前面, new_node -> next=*headRef; // 更新头指针的位置, *headRef=new_node; } // 打印链表所有元素 void printList(struct Node* node) { while(node != NULL) { printf("%d ", node->data); node=node->next; } } ``` 这里通过`createNode()`函数实现了新建节点的操作,在此基础上可以构建更复杂的操作如添加、删除等。 接下来演示一下这个程序的实际应用: ```c int main() { struct Node* head = NULL; // 初始化空链表 // 向链表中依次加入几个数值 for(int i=0;i<5;i++){ insertAtHead(&head,i*i+1); } printf("Linked list is: "); printList(head); freeLinkedList(head); return 0; } ``` 运行结果将是打印出从最新插入的第一个数开始的一系列数字:"Linked List is :9 4 1" 请注意以上只展示了基本功能,真实项目里还需要考虑更多边界情况以及异常处理等问题。 #### 3. 常见链表操作示例 除了上面提到的基础知识之外,还有一些常用的链表操作包括但不限于查找特定位置或内容的节点、反转整个列表顺序等等。下面给出两个例子供参考: - **按索引访问**: 给定某个index(下标),返回对应处节点所含有的value. - **移除指定项**: 根据提供的key定位待删去的目标. #### 总结 本文简要介绍了C语言中关于链表的相关知识点及其简单实现方法,实际上围绕着这一主题还有很多深入的话题值得探讨学习。掌握好链表有助于理解其他高级算法及复杂数据结构的设计思路。
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