数据结构 - 简单的单链表结构

本文探讨了单链表的基本概念,并详细介绍了如何释放单链表的内存,包括节点的删除与整体清理。
编写一个程序exp2-2.cpp,实现单链表的各种基本运算(假设单链表的元素类型为char),并在此基础上完成如下功能:
(1)初始化单链表h;
(2)采用尾插法依次插入元素a,b,c,d,e;
(3)输出单链表h;
(4)输出单链表h长度;
(5)判断单链表h是否为空;
(6)输出单链表h的第3个元素;
(7)输出元素a的位置;
(8)在第4个元素位置上插入元素f;
(9)输出单链表h;
(10)删除h的第3个元素;
(11)输出单链表h;

(12)释放单链表h。

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
struct LinkList
{
    char data;
    struct LinkList * next;
};
void InitList(LinkList *&);//初始化单链表
void CreateList(LinkList *&,char [],int);//尾插法插入单链表
void DispList(LinkList *);//输出单链表
int ListLength(LinkList *);//输出单链表长度
bool ListEmpty(LinkList *);//判断单链表是否为空
char GetElem(LinkList *,int);//输出单链表的第a个元素
int LocateElem(LinkList *,char);//输出某元素的位置
bool ListInsert(LinkList *&,int,char);//在某位置插入元素
bool ListDelete(LinkList *&,int);//删除某个元素
void DestroyList(LinkList *&);//释放单链表

int main()
{
    char a[]="abcde";
    cout<<"单链表的基本算法如下:"<<endl;
    Li
单链表是一种常见的数据结构,它由一个或多个节点组成,每个节点包含一个数据域和一个指针域,指针域指向下一个节点。 实现单链表的查找位序算法函数需要以下步骤: 1. 定义一个指针p指向链表的头节点,并定义一个变量count,用于计数。 2. 从头节点开始,遍历链表,当p指向某个节点时,计数器count加1。 3. 如果p指向的节点的数据与目标数据相等,则返回当前的计数器count,即为目标数据的位序。 4. 如果p指向的节点不是目标数据,则将p指向下一个节点,重复步骤3。 5. 如果遍历完链表后仍未找到目标数据,则返回-1,表示未找到。 下面是C语言实现单链表查找位序算法函数的代码示例: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义单链表节点结构 typedef struct Node { int data; // 数据域 struct Node* next; // 指针域 } Node; // 查找位序的算法函数 int findPosition(Node* head, int target) { Node* p = head; // 指向头节点 int count = 0; // 计数器初始化为0 while (p != NULL) { count++; // 计数器加1 if (p->data == target) { return count; // 找到目标数据,返回当前计数器的值 } p = p->next; // 指向下一个节点 } return -1; // 遍历完链表未找到目标数据,返回-1 } int main() { // 创建链表 Node* head = (Node*)malloc(sizeof(Node)); head->data = 1; // 头节点数据为1 Node* node1 = (Node*)malloc(sizeof(Node)); node1->data = 2; Node* node2 = (Node*)malloc(sizeof(Node)); node2->data = 3; head->next = node1; node1->next = node2; node2->next = NULL; // 查找位序示例 int target = 3; // 目标数据为3 int position = findPosition(head, target); if (position != -1) { printf("目标数据 %d 的位序为 %d\n", target, position); } else { printf("未找到目标数据 %d\n", target); } // 释放链表内存 free(node2); free(node1); free(head); return 0; } ``` 在上述代码中,我们首先定义了一个指向头节点的指针p和一个计数器count,然后使用while循环遍历链表。当p指向某个节点时,计数器加1,并判断该节点的数据是否与目标数据相等。如果找到了目标数据,则返回当前计数器的值,即为目标数据的位序。如果遍历完链表仍未找到目标数据,则返回-1表示未找到。最后在主函数中演示了调用该算法函数的示例。
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