3.链表
3.1 链表的概念及结构
概念:链表是一种物理存储结构上非连续、非顺序的存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接次序实现的 ,就像下面的火车一样。

现实的数据结构中

注意:
- 链表中结点逻辑上是连续的,在物理上是不一定连续的
- 现实中的结点一般都是由堆申请过来的
- 从堆申请来的空间是按一定的策略来分配的,物理上可能连续,也可能不连续
3.2 链表的分类
实际中链表的结构非常多样,以下情况组合起来就有8种链表结构:
-
单向或者双向

-
带头或者不带头

-
循环或者非循环

虽然有这么多的链表的结构,但是我们实际中最常用还是两种结构:
-
无头单向非循环链表:结构简单,一般不会单独用来存数据。实际中更多是作为其他数据结构的子结构,如哈希桶、图的邻接表等等。

-
带头双向循环链表:结构最复杂,一般用在单独存储数据。实际中使用的链表数据结构,都是带头双向循环链表。另外这个结构虽然结构复杂,但是使用代码实现以后会发现结构会带来很多优势,实现反而简单了,下一篇代码实现了就知道了。

3.3 单链表的实现
typedef int SLTDateType;
typedef struct SLT
{
SLTDateType data;
struct SLT* next;
}SListNode;
// 动态申请一个节点
SListNode* BuySListNode(SLTDateType x);
// 单链表打印
void SListPrint(SListNode* plist);
// 单链表尾插
void SListPushBack(SListNode** pplist, SLTDateType x);
// 单链表的头插
void SListPushFront(SListNode** pplist, SLTDateType x);
// 单链表的尾删
void SListPopBack(SListNode** pplist);
// 单链表头删
void SListPopFront(SListNode** pplist);
// 单链表查找
SListNode* SListFind(SListNode* plist, SLTDateType x);
// 单链表在pos位置之后插入x
// 分析思考为什么不在pos位置之前插入?
void SListInsertAfter(SListNode* pos, SLTDateType x);
// 单链表删除pos位置之后的值
// 分析思考为什么不删除pos位置?
void SListEraseAfter(SListNode* pos);
// 单链表的销毁
void SListDestroy(SListNode* plist);
// 单链表删除pos位置的值
void SListErase(SListNode** plist, SListNode* pos);
函数具体内容上传到了gitee
3.4 双链表的实现
typedef int ListType;
typedef struct DListNode {
ListType data;
struct DListNode* next;
struct DListNode* prev;
}ListNode;
//创建头节点
ListNode* ListCreate();
//双向链表的头插
void ListPushFront(ListNode* plist,ListType x);
//获取一个新结点
ListNode* BuyListNode(ListType x);
//双向链表的尾插
void ListPushBack(ListNode* plist, ListType x);
//双向链表的销毁
void ListDestory(ListNode* plist);
//双向链表的打印
void ListPrint(ListNode* plist);
//双向链表的尾删
void ListPopback(ListNode* plist);
//双向链表的查找
ListNode* ListFind(ListNode* plist, ListType x);
//双向链表在pos的前面进行插入
void ListInsert(ListNode* pos, ListType x);
//双向链表删除pos位置的节点
void ListErase(ListNode* pos);
函数具体内容上传到了gitee
本文介绍了链表的基本概念、分类,重点讲解了单链表和双链表的实现,包括动态申请节点、插入、删除、查找等操作。常见应用场景中,无头单向非循环链表常作为子结构,而带头双向循环链表则常用于独立存储数据。文中还提供了相应的函数实现。
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