C语言-动态创建链表-头插法、尾插法

1.动态创建链表方法一:头插法

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct Link
{
	int data;
	struct Link *next;
};

void printLink(struct Link *head)
{
	struct Link *p;
	p=head;
	while(p != NULL)
	{
		printf("%d ",p->data);
		p=p->next;
	}
	putchar('\n');
	putchar('\n');
}
//通过头插法,动态创建空间
struct Link* insertFromHead(struct Link *head,struct Link *new)
{
		if(head==NULL)//head指针为空时,把第一个new地址赋给head,
		{
			head=new;
		}
		else if(head!=NULL)//主要逻辑:把每个新数据插到head数据前
		{
			new->next=head;
			head=new;//使得每次的储存新地址new名,换成head,成为第一个数据。
		}
	return head;
}

struct Link* createFromHead(struct Link *head)
{
	struct Link *new;
	while(1)
	{
		new=(struct Link *)malloc(sizeof(struct Link));
        new->next=NULL;//新创建的空间,要提前赋值
		//提示输入data数据,并scanf拿到
		puts("请输入data:");
		scanf("%d",&(new->data));
		if(new->data==0)//结束输入的标志
		{
			puts("0 node over");
			free(new);
			return head;
		}
		head=insertFromHead(head,new);
	}
}
int main()
{
	struct Link *head=NULL;
	head=createFromHead(head);
	printLink(head);
	return 0;
}

2.动态创建链表方法一:尾插法

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct Link
{
        int data;
        struct Link *next;
};

void printLink(struct Link *head)
{
        struct Link *p;
        p=head;
        while(p!= NULL)
        {
                printf("%d ",p->data);
                p=p->next;
        }
        putchar('\n');
}
struct Link* insertBehind(struct Link *head, struct Link *new)
{
        struct Link *p=head;
        if(p==NULL)
        {
                head=new;
                head->next=NULL;
                return head;
        }
        while(p->next != NULL)
        {
                p=p->next;
        }
        p->next=new;
        return head;
}
struct Link *createLink(struct Link *head)
{
        struct Link *new;
        while(1)
        {
                new=(struct Link*)malloc(sizeof(struct Link));
                new->next=NULL;//新创建的空间,要提前赋值
                puts("please input your data:");
                scanf("%d",&(new->data));
                if(new->data==0)
                {
                        puts("0 node over");
                        free(new);
                        return head;
                }
                head=insertBehind(head,new);
        }
}
int main()
{
        struct Link *head=NULL;
        head=createLink(head);
        printLink(head);

        struct Link test={1000,NULL};
        head=insertBehind(head,&test);
        printLink(head);
        return 0;
}

### C语言链表头插法的实现 在C语言中,通过头插法可以在链表的头部位置插入新节点。此方法涉及创建一个新的节点并将该节点放置到链表的第一个位置上,同时更新原有第一个节点成为新的第二个节点。 对于简单的单向链表而言,在头部插入元素的操作可以按照如下方式完成: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义链表节点结构体 typedef struct Node { int data; struct Node* next; } Node; // 创建并初始化一个新节点 Node* create_node(int value) { Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node)); if (!newNode) return NULL; // 如果分配失败则返回NULL newNode->data = value; newNode->next = NULL; return newNode; } // 在链表头部插入元素 void insert_at_head(Node** head_ref, int new_data) { // 分配新节点 Node* new_node = create_node(new_data); // 将新节点的下一跳设置为当前头节点 new_node->next = (*head_ref); // 更新头指针指向新节点 (*head_ref) = new_node; } ``` 上述代码展示了如何在一个不带虚拟头结点(哨兵)的单向链表中执行头插操作[^2]。当调用`insert_at_head`函数时,传入的是指向链表头指针的地址以及要插入的数据值;这样做的目的是为了能够修改外部变量所指向的实际内容。 如果是在循环链表的情况下,则需要特别注意处理好最后一条记录回环至首条记录的关系维护工作。例如,在循环单链表里采用头插的方式加入新成员时,除了改变原有的首个实体之外,还需确保整个链条依旧闭合[^3]。 对于带有额外特性如双端链接特性的更复杂类型的链表来说,头插过程会更加繁琐一些,因为不仅要有后继关系的变化还要兼顾前置连接的信息同步更改[^4]。
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