数据结构 链表的清空和销毁

一:创建一个链表

#pragma once
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
//节点结构体
struct LinkNode
{
	//数据源
	int num;
	//指针域
	struct LinkNode* next;
};
//初始化链表
//创建函数返回值 创建链表的头节点
struct LinkNode* init_LinkList()
{
	struct LinkNode* pH = (LinkNode*)malloc(sizeof(struct LinkNode));
	if (pH == NULL)
	{
		return NULL;
	}
	//头结点不维护数据域
	pH->num = 0;
	pH->next = NULL;
 
	//创建尾节点 用户记录当前链表尾部节点位置,方便做尾插
	struct LinkNode* pT = pH;
 
	int val = 0;
	while (1)
	{
		printf("请输入你想插入的数据,输入-1表示结束\n");
		scanf("%d", &val);
		if (val == -1)
		{
			break;
		}
		//创建新的节点
		struct LinkNode* newNode = (LinkNode*)malloc(sizeof(struct LinkNode));
		newNode->num = val;
		newNode->next = NULL;

		//更新节点的指向
		pT->next = newNode;
		pT = newNode;
	}
	//返回给用户
	return pH;
}

//遍历链表
void foreach_LinkList(struct LinkNode* pH)
{
	if (pH == NULL)
	{
		return;
	}
	//当前节点 指向第一个真实有效的数据节点
	struct LinkNode* pC = pH->next;
	while (pC != NULL)
	{
		printf("%d\n", pC->num);
		pC = pC->next;
	}

}

二:创建清空函数

void clear_LinkList(struct LinkNode* pH)

void clear_LinkList(struct LinkNode* pH)
{
	if (pH == NULL)
	{
		return;
	}
	//创建临时节点
	struct LinkNode* pG = pH->next;
	while (pG != NULL)
	{
		//先记录下一个节点的位置
		struct LinkNode* nextNode = pG->next;
		//释放当前的节点
		free(pG);
		pG = nextNode;
	}
	//头结点的next指向空
	pH->next = NULL;
}

三:创建销毁函数

void destroy_LinkList(struct LinkNode* pH)

void destroy_LinkList(struct LinkNode* pH)
{
	if (pH == NULL)
	{
		return;
	}
	//要销毁先清空
	clear_LinkList(pH);
	//释放头结点
	free(pH);
	pH = NULL;
}

四:合并测试

#pragma once
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
//节点结构体
struct LinkNode
{
	//数据源
	int num;
	//指针域
	struct LinkNode* next;
};
//初始化链表
//创建函数返回值 创建链表的头节点
struct LinkNode* init_LinkList()
{
	struct LinkNode* pH = (LinkNode*)malloc(sizeof(struct LinkNode));
	if (pH == NULL)
	{
		return NULL;
	}
	//头结点不维护数据域
	pH->num = 0;
	pH->next = NULL;
 
	//创建尾节点 用户记录当前链表尾部节点位置,方便做尾插
	struct LinkNode* pT = pH;
 
	int val = 0;
	while (1)
	{
		printf("请输入你想插入的数据,输入-1表示结束\n");
		scanf("%d", &val);
		if (val == -1)
		{
			break;
		}
		//创建新的节点
		struct LinkNode* newNode = (LinkNode*)malloc(sizeof(struct LinkNode));
		newNode->num = val;
		newNode->next = NULL;

		//更新节点的指向
		pT->next = newNode;
		pT = newNode;
	}
	//返回给用户
	return pH;
}

//遍历链表
void foreach_LinkList(struct LinkNode* pH)
{
	if (pH == NULL)
	{
		return;
	}
	//当前节点 指向第一个真实有效的数据节点
	struct LinkNode* pC = pH->next;
	while (pC != NULL)
	{
		printf("%d\n", pC->num);
		pC = pC->next;
	}

}
//清空函数
void clear_LinkList(struct LinkNode* pH)
{
	if (pH == NULL)
	{
		return;
	}
	//创建临时节点
	struct LinkNode* pG = pH->next;
	while (pG != NULL)
	{
		//先记录下一个节点的位置
		struct LinkNode* nextNode = pG->next;
		//释放当前的节点
		free(pG);
		pG = nextNode;
	}
	//头结点的next指向空
	pH->next = NULL;
}
//销毁链表
void destroy_LinkList(struct LinkNode* pH)
{
	if (pH == NULL)
	{
		return;
	}
	//要销毁先清空
	clear_LinkList(pH);
	//释放头结点
	free(pH);
	pH = NULL;
}

void text1()
{
	//初始化链表
	struct LinkNode* pH = init_LinkList();
	//遍历链表
	printf("遍历结果为\n");
	foreach_LinkList(pH);
	//测试清空的结果
	while (1)
	{
		int t = 0;
		printf("是否需要清空 输入-1表示结束 其他数表示确定:\n");
		scanf("%d", &t);
		if (t == -1)
		{
			break;
		}
		clear_LinkList(pH);
		printf("清空后的遍历结果为:\n");
		foreach_LinkList(pH);//显示节点遍历的结果
	}
	//测试销毁的结果
	while (1)
	{
		int t = 0;
		printf("是否需要销毁 输入-1表示结束 其他数表示确定:\n");
		scanf("%d", &t);
		if (t == -1)
		{
			break;
		}
		destroy_LinkList(pH);
		printf("销毁后的遍历结果为:\n");
	}
	
	printf("链表最后的结果为:\n");
	foreach_LinkList(pH);//显示节点遍历的结果(要用销毁的话就不要有这个)
}
int main()
{
	text1();
	system("pause");
	return 0;
}

### 链表结构体指针的写入与读取 在C语言中处理链表结构体指针的写入读取操作涉及多个方面,包括文件I/O、内存管理以及数据序列化。下面详细介绍这些过程。 #### 创建链表节点并初始化 为了便于理解应用,在此定义了一个简化的学生信息结构体`student`用于存储单个学生的记录[^1]: ```c #define SIZE 9 typedef struct student { long int number; char name[SIZE]; int chinese; int math; int english; int totalScore; struct student *next; } STUDENT; ``` #### 将链表中的数据写入文件 当准备将链表的数据保存至外部TXT文件时,可以遍历整个链表并将每个节点的信息逐行写出。这里提供了一种基于文本格式的方法来完成这项工作[^4]: ```c void save_to_file(STUDENT *head, const char *filename) { FILE *fp = fopen(filename, "w"); if (!fp) { perror("Failed to open file."); exit(EXIT_FAILURE); } while (head != NULL) { fprintf(fp, "%ld %s %d %d %d\n", head->number, head->name, head->chinese, head->math, head->english); head = head->next; } fclose(fp); } ``` 这段代码通过打开指定路径下的文件,并依次访问每一个链表节点,将其成员变量按照特定顺序打印成字符串的形式追加到文件末尾。注意关闭文件流以确保所有更改都被正确提交给磁盘。 #### 从文件加载数据填充链表 相反地,要恢复之前保存过的链表,则需先清空现有列表再逐一解析每一行内容重建新的节点连接起来形成完整的链表[^5]: ```c STUDENT* load_from_file(const char *filename) { FILE *fp = fopen(filename, "r"); if (!fp) return NULL; STUDENT *current = NULL, *last = NULL; STUDENT *newNode = malloc(sizeof(*newNode)); current = newNode; while(fscanf(fp, "%ld %8s %d %d %d", &(newNode->number), newNode->name, &(newNode->chinese), &(newNode->math), &(newNode->english)) == 5){ newNode->totalScore = newNode->chinese + newNode->math + newNode->english; newNode->next = NULL; if(last){ last->next = newNode; }else{ current = newNode; // first node } last = newNode; newNode = malloc(sizeof(*newNode)); } free(newNode); // release the extra allocated memory at end of list. fclose(fp); return current; } ``` 上述逻辑实现了对已存在文件内每条记录的有效提取,并动态分配适当大小的空间构建对应的链表节点对象;最后返回指向头结点的指针以便后续使用。 #### 注意事项 - **错误检测**:始终检查文件是否成功打开,防止因权限不足或其他原因导致的操作失败。 - **资源清理**:无论何时都应记得释放不再使用的堆上分配空间,避免造成内存泄漏问题。 - **边界条件**:考虑到实际应用场景可能存在的异常情况(如空文件),编写健壮性强的程序尤为重要。 - **编码一致性**:保持输入输出过程中字符集的一致性,特别是对于国际化项目而言更为重要。
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